1、国外研究进程
国外很多发达国家对于燃煤烟气脱硫脱硝方法的研究在很早以前就已经展开了,在近几十年的不断发展中,以德国、美国和日本的研究和应用成果最为突出,使得脱硫脱硝设备一体化的成果成功地运用到了实际生产之中。
关于SO2和NOx的排放,各国主要通过对两种污染物的产生和排放两个环节进行控制,并通过生产工艺的改进、燃烧条件的控制、排放标准的设定以及安装燃煤脱硝脱硫设备等办法降低污染物的排放。
德国于1983年7月1日生效的《联邦防污染法》的第13款大型烧装置法规GFAVO规定了严格的NOx排放允许值,在较早的时间里对NOx的排放标准进行了明确的规定,从而促进生产工艺的大范围改进。在之后的时间里,随着经济实力的不断增长,德国依靠强大的经济实力实现了脱硝技术的改革和创新,并实现了生产行业对脱硝技术的引进和改良。在众多的脱硝方法中,德国依靠强大的经济实力获得了最优的选择权,催化还原法成为了其首选。鉴于此项技术的脱硝程度达到90%,德国火电厂的硝排放量几乎达到了全球最低水平。
催化还原法的发明其实归功于美国,近十年来,美国依然专注于它的发展和延伸。目前,美国对于氮氧化物的控制已经跻身于最先进国家的行列,其不断在煤炭燃烧过程和脱硝技术上进行突破,使得催化还原法不断得到改进和应用。
而最先使得催化还原法实现普遍应用和流传的国家则是日本,日本依靠强大的商业头脑在80年代使得催化还原法实现了商业化,并由此展开了在国际市场上的进一步扩大和延伸。
但是,由于脱硫脱硝技术的广泛应用,使得火电厂的耗电量增加了许多,从另一方面增加了SO2,因此,脱硫脱硝设备一体化技术仍然是各国研究的主要对象。
2、国内研究进程
我国对于燃煤烟气脱硫脱硝的研究在众多学者专家的努力下也取得了较大发展,并依靠数据化的方式对脱硫脱硝一体化技术的发展进程和应用程度进行了详细的描述和研究。在80年代,我们利用石灰石作为吸附剂,使得烟气脱硫率达到了90%,但遗憾的是此项应用对脱硝发挥的作用甚微。后来我们改进了吸附剂的原料,转变为依靠活性焦或活性炭作为吸附剂,同时利用富余氨对脱硫和脱硝进行同步反应,使得脱硫脱硝能够同时进行,这一效果远远大于以往的方法。在对此项技术进行理论性研究之后,我们将其进行试点并投入实践应用之中,并在此基础上进行一系列的商业化推广,以达到对脱硫脱硝一体化的普及,提高对环境的保护及生产素质的提升。
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