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煙氣循環流化床技術傳統的煙氣循環流化床(CFB)脫硫脫硝工藝是由Lurgi GmbH公司開發。雖然脫除工藝是在循環流化床體內完成的,但實質還是分開進行,氫氧化鈣吸收劑不能既脫硫又脫硝。針對這些問題,華北電力大學環境學院趙毅等人發明了一種“富氧型高活性吸收劑”,并已申請了 。該吸收劑采用粉煤灰、消石灰和添加劑等原料制成,然后將吸收劑放入具有獨特內、外循環結構的煙氣循環流化床進行脫硫脫硝研究,其工藝流程如圖7所示。吸收劑與煙氣中的SO2反應生成 CaSO3 和 CaSO4,與 NOx 反應生成 Ca(NO3)2 ,與單質汞(Hg)反應生成 HgCl2或HgO,并被固體顆粒吸附,從而達到同時脫除煙氣中硫氧化物、氮氧化物和汞的目的。實驗證明,當鈣硫比Ca/(S+N)對SO2的脫除率在90%以上,NOx的脫除率在60%以上。

氫氧化鈣俗稱熟石灰、消石灰,曾主要用作建筑材料。隨著工業現代化的快速發展以及 對環境保護的日益重視,氫氧化鈣已得到廣泛應用,如石油化工行業、醫藥食品行業、精細化工領域、環保領域等,且消耗量逐年快速增加。目前,在環境治理的高壓態下,一方面對氫氧化鈣的需求不斷增加,另一方面大量的小、亂、散及污染嚴重的氫氧化鈣企業被關停,導致市場供不應求的趨勢不斷擴大,高品質氫氧化鈣供需更是嚴重失衡。隨著 淘汰落后產能步伐的加快和環保要求的不斷提高,土法生產和小規模企業將陸續退出市場,環保用氫氧化鈣的需求量將不斷提高,供不應求的趨勢將進一步擴大。氫氧化鈣是由生石灰加水消化,再經一系列的加工而成,除被大量應用于發電廠脫硫工藝中之外,作為一種高比表面積、高細度、高活性、高白度、低成本的無機強堿,已越來越受到化工和環保領域的重視,廣泛應用于化學工業、醫藥、食品行業以及環保領域。

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氫氧化鈣溶解度解析: 大多數固體物質溶于水時吸收熱量,根據平衡移動原理,當溫度升高時,平衡有利于向吸熱的方向移動,所以,這些物質的溶解度隨溫度升高而增大,例如KNO3、NH4NO3等。有少數物質,溶解時有放熱現象,一般地說,它們的溶解度隨著溫度的升高而降低,例如氫氧化鈣等。 對氫氧化鈣的溶解度隨著溫度升高而降低的問題,還有一種解釋,氫氧化鈣有兩種水合物〔Ca(OH)2·2H2O和Ca(OH)2·12H2O〕。這兩種水合物的溶解度較大,無水氫氧化鈣的溶解度很小。隨著溫度的升高,這些結晶水合物逐漸變為無水氫氧化鈣,所以,氫氧化鈣的溶解度就隨著溫度的升高而減小。 系統解釋氫氧化鈣的溶解度將在很大程度上超出初中課程的知識范圍。離子化合物的溶解可大致分為兩個過程。首先固體離子化合物與水親和發生溶劑化作用(可簡單的認為離子化合物先以"分子"的形式進入溶劑中),然后這些已進入溶劑的"分子"發生電離作用形成離子。

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