CN100528299C - 从热道烟道气中除去汞类物质的方法和装置 - Google Patents

从热道烟道气中除去汞类物质的方法和装置 Download PDF

Info

Publication number
CN100528299C
CN100528299C CNB038058375A CN03805837A CN100528299C CN 100528299 C CN100528299 C CN 100528299C CN B038058375 A CNB038058375 A CN B038058375A CN 03805837 A CN03805837 A CN 03805837A CN 100528299 C CN100528299 C CN 100528299C
Authority
CN
China
Prior art keywords
flue gas
mercury
solution
chloride
flue
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired - Fee Related
Application number
CNB038058375A
Other languages
English (en)
Other versions
CN1642621A (zh
Inventor
K·塞拉库马
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Foster Wheeler Energy Corp
Original Assignee
Foster Wheeler Energy Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Foster Wheeler Energy Corp filed Critical Foster Wheeler Energy Corp
Publication of CN1642621A publication Critical patent/CN1642621A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN100528299C publication Critical patent/CN100528299C/zh
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Fee Related legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D53/00Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols
    • B01D53/34Chemical or biological purification of waste gases
    • B01D53/46Removing components of defined structure
    • B01D53/64Heavy metals or compounds thereof, e.g. mercury
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D53/00Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols
    • B01D53/34Chemical or biological purification of waste gases
    • B01D53/46Removing components of defined structure
    • B01D53/54Nitrogen compounds
    • B01D53/56Nitrogen oxides
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J8/00Chemical or physical processes in general, conducted in the presence of fluids and solid particles; Apparatus for such processes
    • B01J8/08Chemical or physical processes in general, conducted in the presence of fluids and solid particles; Apparatus for such processes with moving particles
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D2251/00Reactants
    • B01D2251/20Reductants
    • B01D2251/206Ammonium compounds
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D2251/00Reactants
    • B01D2251/30Alkali metal compounds
    • B01D2251/304Alkali metal compounds of sodium
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D2251/00Reactants
    • B01D2251/30Alkali metal compounds
    • B01D2251/306Alkali metal compounds of potassium
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D2251/00Reactants
    • B01D2251/40Alkaline earth metal or magnesium compounds
    • B01D2251/404Alkaline earth metal or magnesium compounds of calcium
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D2251/00Reactants
    • B01D2251/60Inorganic bases or salts
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02CCAPTURE, STORAGE, SEQUESTRATION OR DISPOSAL OF GREENHOUSE GASES [GHG]
    • Y02C20/00Capture or disposal of greenhouse gases
    • Y02C20/10Capture or disposal of greenhouse gases of nitrous oxide (N2O)

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Oil, Petroleum & Natural Gas (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Treating Waste Gases (AREA)
  • Combined Means For Separation Of Solids (AREA)

Abstract

一种从矿物燃料能量转换装置放出的含汞和颗粒固体的烟道气中除去汞并使之通过烟道气管道的方法。该方法包括:(a)为了将汞氧化为HgCl2,通过在注入位置将含有至少一种溶于溶剂中的含氯化物盐的溶液注入烟道气管道中,使烟道气中的汞与该溶液接触;(b)在步骤(a)之前或之后将该溶液加热到至少约300℃;和(c)利用从烟道气中除去颗粒固体的装置从烟道气中除去已氧化的汞。

Description

从热道烟道气中除去汞类物质的方法和装置
发明背景
本发明涉及一种从矿物燃料能量转换装置产生的热烟道气中除去汞类物质,尤其是单质汞的方法和装置。
暴露于高含量汞中会对人类产生严重的神经和发育影响。空气中汞的浓度通常很低并影响甚微,但是一旦汞进入水中,它可以在鱼中累积并对食用该被汞污染的鱼的人们产生危害。矿物燃料含有许多重金属,包括汞。即使汞在煤中的含量很低,通常在大约0.05-0.2ppmw之间,但近年来从燃煤电厂排放出的汞已经对公众健康形成了重大的危害。因此,减少公共事业电厂废气中的汞具有重大的意义。
众所周知,矿物燃料火力发电厂的废气可以包含单质、氧化物和颗粒形式的汞。废气中的单质汞不会粘附于烟尘和其它颗粒,而是即使在废气冷却到约65℃后,也易于以蒸气形式残留,因此,废气中的单质汞不会被常规除尘装置如静电沉积器、纤维织网过滤器或常规的洗涤器回收,却反而会释放到大气中。
市政固体废物焚烧炉的废气中排放的高含量汞通常用粉末活性炭调控,其中将活性炭注入空气污染控制装置的上游废气。但是,来自电厂的每单位体积烟道气排放的汞含量比废物焚烧炉排放的低一或两个数量级。这使得利用现有的活性炭技术很难以经济有效的方式捕获来自电厂的这样低含量水平的汞。
许多燃料含有氯,其可与烟道气中的汞部分反应生成氯化汞。气体氯化汞易于在飞灰颗粒或高表面积吸附剂上聚集,它们可以由常规除尘装置从废气中有效的除去。氯化汞还易溶于水,从而其可通过被吸收于湿式洗涤设备的水溶液中而从烟道气中除去。
对燃煤***释放的痕量单质的早期研究已经表明,增大燃煤***的炉中的含氯量可导致形成的HgCl2增加,并表明喷雾干燥器能有效的将HgCl2从炉中排放的烟道气中除去。近年来,已有专利公开了使用特殊的烟道气净化设备减少汞的方法,该方法包括增加废气中的氯含量。
美国专利5,435,980公开了当对由低氯化物含量的燃煤产生的烟道气进行除尘时,为了将单质Hg转变为HgCl2,增加输送到喷雾干燥器的氯化物量。通过例如在喷雾干燥器的碱性吸收剂的含水悬浮液中加入碱金属盐溶液,通过向炉中的煤输送含氯物质或通过将气体HCl注入炉的下游烟道气来实现氯化物的增加。备选的是,美国专利5,900,042提出了使气流与例如氯溶液或氯酸(HClO3)进行反应,从而将该气流中的单质汞转变为水溶性的汞化合物,并将该气流通过湿式洗涤器。
公开号为0860197的欧洲专利提出了将汞的氯化剂如氯化氢(HCl)或氯化铵(NH4Cl)加入催化NOx还原设备的上游废气,从而在除氮催化剂存在下将单质汞转变为氯化汞(HgCl2)。在该方法中,水溶性的HgCl2在具有碱性吸收溶液的湿式除硫设备中除去。该方法仅在含有除氮催化剂的***中有用。
但是,上述专利中讨论的所有方法会遇到在低汞含量时汞的清除率差和/或导致废气管道腐蚀之类问题。
发明概述
本发明的一个目的是提供一种从热烟道气中除去汞的新的高效方法和装置。
本发明的另一个目的是提供一种从大量废气中有效除去低含量汞的方法和装置。
本发明的再一个目的是提供一种从热烟道气中有效除去汞并使烟道气管道腐蚀最小化的方法和装置。
本发明的再一个目的是提供一种从热烟道气中同时除去汞和氮氧化物的低成本方法和装置。
为了达到本发明的这些目的和其它目的,提供了如在方法独立权利要求中所述的从烟道气中除去汞的新方法。因此,本发明提供了从矿物燃料能量转换装置放出的含汞和颗粒固体的烟道气中除去汞并使之通过烟道气管道的方法。该方法包括下述步骤:(a)为了将汞氧化为HgCl2,通过在注入位置将含有溶于例如水中的含氯化物盐的溶液注入烟道气管道中,使烟道气中的汞与该溶液接触,(b)在步骤(a)之前或之后将该溶液加热到至少约300℃,和(c)利用从烟道气中除去颗粒固体的装置从烟道气中除去已氧化的汞。
而且,本发明提供了如在装置独立权利要求中所述的从烟道气中除去汞的新装置。因此,本发明提供了从矿物燃料能量转换装置放出的含汞和颗粒固体的烟道气中除去汞的装置。该装置包括用于传送废气的烟道气管道;或(i)加热溶于例如水中的含氯化物盐的溶液到至少约300℃的装置和将该溶液注入烟道气管道中的装置;或(ii)为了将烟道气中的汞氧化为HgCl2,将溶于水中的含氯化物盐的溶液注入烟道气管道的上游部分的装置,和从烟道气中除去颗粒固体和聚集于颗粒固体上的已***的装置。
当烟道气冷却时,烟道气中的氧气能氧化至少一部分Hg为HgO。小部分的HgO聚集于烟道气中的飞灰颗粒上,并可通过从烟道气中除去颗粒固体的装置比如静电沉积器、纤维织网过滤器从烟道气中除去。
本发明的基本思想是通过使汞与含有溶于溶剂例如水中的含氯化物盐的溶液接触并加热到至少约300℃,使得烟道气中的单质汞被有效的氧化为氯化汞。在加热期间,溶液中的盐离解为分子和离子。因而,加热该溶液能促进盐使烟道气中的汞转变为HgCl2的能力。
根据本发明的优选实施方案,所选择的注入位置足以使(i)在此处的烟道气温度为约650-980℃,从而使得该溶液在烟道气管道中能快速地加热到至少约300℃,或者(ii)在此处的烟道气温度低于约650℃并且在溶液注入烟道气管道之前该溶液被加热到至少约300℃。
根据本发明的优选实施方案,含氯化物盐是氯化铵(NH4Cl)。当在烟道气温度高于约650℃的注入位置注入溶剂例如为水的NH4Cl溶液时,该溶液中的NH4Cl迅速升温并离解为多种形式,包括Cl-和NH4 +离子,以及Cl2、NH3和HCl分子。当烟道气在烟道气管道中冷却时,氯类物质与Hg和HgO在约370℃或低于约370℃下反应,并且主要形成HgCl2。注入位置优选在烟道气管道的上游部分,以使得由NH4Cl形成的氯类物质具有充足的滞留时间使得单质汞转变为HgCl2
优选地,注入位置足以使烟道气温度高于约700℃,甚至更优选高于约800℃。在上述温度下,由NH4Cl形成的NH3根据选择性非催化还原(SNCR)方法减少管道废气中的氮氧化物含量。但是,在低于约700℃时,NH3与NOx的反应速率大大降低。
当能量转换工厂包含循环流化床锅炉时,有利的是将NH4Cl溶液立即注入锅炉的下游燃炉,优选注入在燃炉与锅炉的热回路旋风分离器之间的管道。在该位置,温度通常高于约800℃,并且灰分和未燃烧的燃料颗粒的浓度相对高。对于包含粉煤燃烧器的工厂,有利的是将NH4Cl立即注入燃炉的下游,此处的温度通常高于约800℃,并且废气仍含有未燃烧的碳颗粒。
在将NH4Cl溶液注入烟道气管道之前,有利的是将NH4Cl溶液加热到一定程度,例如约100℃-200℃。较高的溶液起始温度可加速烟道气管道中NH4Cl离解为多种离子和分子,从而确保在烟道气冷却到约370℃之前(在该温度下开始形成大量的HgCl2),形成所期望的氯化合物和离子。
根据本发明的另一优选实施方案,在将该溶液注入烟道气管道之前,首先将NH4Cl溶液加热到高于约300℃,从而NH4Cl分子离解为例如NH3和HCl分子。以这种方法,可将溶液注入较低温度的烟道气,因为HCl和其它氯化合物和离子可立即与Hg反应形成HgCl2。同时,注入的NH3可用来减少烟道气中NOx含量,例如在选择性催化还原(SCR)设备中。
根据本发明的另一优选实施方案,含氯化物盐选自氯化钠(NaCl),氯化钾(KCl)和氯化钙(CaCl2)。与其它优选盐相似,这些盐可注入烟道气管道的高温区域并在此被快速加热到至少约300℃,或者在注入烟道气管道的较低温区域之前,将其加热到至少为最低温度。该最低加热温度随含氯化物盐的类型变化,但通常在约300℃-700℃之间。
HgCl2分子较单质汞更趋于聚集在烟道气的飞灰颗粒上。当如上所述将足够量的含氯化物盐注入烟道气时,实际上烟道气中的所有单质汞均被氧化,残留单质汞的量减少到痕量水平。有利地位于温度在约130℃-170℃之间的常规低温除尘器可用于除去大于约90%的已氧化的或颗粒状的汞。该除尘器可以例如为静电沉积器或纤维织网过滤器。在这两种备选方案中,纤维织网过滤器显得更有效。我认为这是因为HgCl2分子具有较高的几率会聚集在过滤袋所收集的灰尘上。
为了增加HgCl2分子聚集于烟道气中颗粒的几率,可通过将颗粒清除设备收集的一部分飞灰循环回烟道气管道来有利地增加飞灰的量。优选地,选择循环飞灰部分以使烟道气中的飞灰含量增加到至少约1g/Nm3。烟道气中的固体浓度可升高到约1000g/Nm3,这取决于诸如飞灰表面孔隙度、硫氧化物含量、输入固体中的氯浓度、烟道气的湿度以及操作温度等变量。
在将飞灰注入回烟道气管道之前,还可对该循环飞灰进行处理,从而增强其除去烟道气中HgCl2的能力。一种处理飞灰的方法需要在将飞灰再注入烟道气管道之前,从飞灰中的最小颗粒中筛选出较大的颗粒,例如通过旋风分离器。因而,该细粒部分能提高氯化汞的除去,尤其因为其具有高比表面积和多孔表面结构,这与其相对高含量的未燃烧碳有关。根据其组成,该飞灰还可在烟道气中存在HCl的情况下催化单质汞的氧化。该效果可通过向再循环飞灰物质中加入能催化汞氧化的比如痕量金属氧化物,如Fe2O3或CuO而增强。
通过除去烟道气中未被除尘器除去的HgCl2分子可进一步提高汞的清除。至少一部分残留的HgCl2分子可通过位于烟道气管道下游的喷雾干燥器或湿式洗涤器中的吸收材料或溶液除去。
NH4Cl的价格与活性炭大约相同。但是,虽然Hg与含氯颗粒如HCl分子之间的反应是气相反应,但物理吸附不是必需的,从而对于同样的汞减少效果,所需NH4Cl的量少于活性炭所需的量。同样,当不必使用活性炭来减少汞时,也避免了灰分中碳量的增加。这改进了灰分的有益使用。
注入中使用的含氯化物盐的量取决于所用燃料的种类,并尤其取决于燃料中汞和氯的含量。当燃料中有较多的氯时,汞充分氧化所需的盐就较少。根据本发明的一个优选实施方案,注入含氯化物盐的量应使管道废气中的氯含量等于或少于燃烧在干燥燃料进料中含有0.3%燃料氯含量的燃料所产生的量。例如,烟道气中希望的氯浓度可相当于含有0.1-0.2%氯含量的燃料所产生的量,即通常为烟道气中约100-200ppm的氯浓度。
有利的是,用于氧化Hg为HgCl2的烟道气中HCl和Hg含量的摩尔比值至少为100∶1。当汞含量低时,烟道气中所需的HCl和Hg含量的比值会远大于100∶1,例如1000∶1或甚至更高达50000∶1。注入中所用含氯化物盐的量的上限取决于避免烟道气管道或热回收表面和此处的其它设备发生任何腐蚀的要求。
本发明提供了将氯类物质加入含汞烟道气的新方法和装置,其中该方法和装置改进了注入氯的使用。通过适当的选取注入位置以及注入时废气和含氯化物盐溶液的温度,获得了氯的更有效的使用。因此,最小化了过量氯的量和烟道气管道的腐蚀。
本发明可应用于许多类型的矿物燃料能量转换装置。它们例如包括循环和鼓泡流化床燃烧器和气化器,粉末燃料燃烧和气化装置和废物焚化炉。
附图简介
参考本发明的优选但仍是举例性的实施方案的下述详细描述并结合附图,可更全面的理解本发明的上述简介以及进一步的目的、特点和优点。其中,
图1示意性的显示了本发明第一优选实施方案的锅炉装置。
图2示意性的显示了本发明第二优选实施方案的锅炉装置。
图3示意性的显示了本发明第三优选实施方案的锅炉装置。
优选实施方案的详细描述
图1示意性的显示了具有循环流化床燃烧器12的锅炉装置10。在循环流化床燃烧器中,燃料、床材料和可能的吸附材料在燃炉14中通过流化空气进行流化,该流化空气通过燃烧空气引入装置16引入燃炉。通常,空气在燃炉的多个高度引入燃炉14,但为了清晰起见,图1仅显示了引入空气的装置16位于燃炉的底部。燃炉14产生的废气和该废气中夹带的床颗粒通过位于燃炉14上半部的通道18排放到固体分离器20。在通常是旋风分离器的固体分离器20中,大多数床颗粒从废气中分离出来并通过返回管道22返回到燃炉14中。
该废气离开分离器20进入废气管道24,该管道含有传热表面26和28,它们分别用于冷却废气以及产生蒸流并加热流化空气16。该冷却的废气被导入除尘器30,它可以是静电除尘器或袋式过滤分离器。在除尘器30中,大多数飞灰颗粒和其它小灰尘颗粒被从烟道气中除去并通过出灰处32排出。现已由除尘器30清洁的烟道气被通入烟囱34并释放到环境中。
该废气管道24可含有其它气体清洁装置,比如用于减少NOx释放的催化剂和湿式洗涤器或用于减少SO2释放的喷雾干燥器。但是在图1中未显示出上述其它气体清洁装置。
根据本发明的优选实施方案,通过注入装置36将溶于溶剂例如水中的含氯化物盐的溶液注入位于燃炉14和颗粒分离器20之间的通道18中。在通道18中,废气的温度通常至少为约700℃。因而,含氯化物盐可快速加热到至少高于约300℃的高温,并且离解为多种分子和离子。在一些应用中,注入装置36位于废气管道24的上游端且分离器20的下游是有利的。优选,注入装置36位于第一热交换器26的上游。
根据本发明的优选实施方案,含氯化物盐是氯化铵(NH4Cl),它在废气中至少离解为氨气(NH3)和氯类物质。当废气经热交换器26和28冷却到约370℃时,至少一部分形成的含氯颗粒会与Hg原子反应并形成HgCl2分子,该含氯颗粒可包括HCl和C12分子以及Cl-离子。HgCl2分子易于吸附在废气中残留的灰尘颗粒上,并从而被除尘器30从废气中除去。
根据本发明的优选实施方案,出灰处32包括灰尘处理***,其包括用于再循环从除尘器30的出灰处32排出的部分飞灰颗粒返回废气管道24的装置38。优选地,将再循环飞灰注入废气管道24的下游部分40。飞灰再循环装置可包括用于处理再循环飞灰的处理设备42。用于处理飞灰的处理设备42可以是用于筛选注入废气管道24的最小飞灰颗粒的分离器。还可向再循环飞灰中加入可催化单质汞氧化的物质,比如痕量的金属氧化物Fe2O3或CuO。
由装置36注入的含氯化物盐还可选自氯化钠(NaCl),氯化钾(KCl)和氯化钙(CaCl2)。当注入废气管道24的高温区域时,这些盐快速地形成分子和离子,它们能与Hg原子反应并形成HgCl2分子。HgCl2分子易于吸附在飞灰颗粒上,并从而可被除尘器30收集。
当含氯化物盐在废气管道24的初期阶段被注入,废气的高温导致分子快速离解。该早期注入位置还保证了该溶液长的滞留时间,从而当废气冷却到HgCl2形成的起始温度(其约为370℃)时,所有的盐均已发生离解。
当NH4Cl被用作含氯化物盐时,NH3分子的形成可用于非催化NOx还原。具体地说,在足够高的温度优选高于约700℃下形成的NH3分子将氮氧化物转变为N2和H2O。而且,NH3可增加烟道气中与颗粒结合的汞量。
含氯化物盐注入装置36可包括在将该溶液注入烟道气管道24之前,将该溶液加热到一定程度,例如约100℃-200℃的装置(未显示出)。较高的溶液起始温度可加速盐在烟道气管道中离解为多种离子和分子,从而确保在烟道气冷却到约370℃之前,形成所需的氯化合物和离子,而在该温度下开始形成大量的HgCl2
反应器12不必是循环流化床燃烧是。它还可以是鼓泡流化床燃烧器和流化床气化器,粉末燃料燃烧器或气化器,或废物焚化炉。根据本发明的第一优选实施方式,含氯化物盐溶液在废气温度至少为约650℃的位置被注入任何上述的废气管道或其它适宜的反应器。该位置优选紧邻燃炉14的下游,但在一些应用中,可以位于废气管道24的后面,并优选在第一热交换器26的上游。
图2示意性的显示了本发明第二优选实施方案的锅炉装置10’。该锅炉装置10’与图1所示的装置不同,主要因为废气管道24含有进行NOx催化还原的催化设备46,以及在除尘器30下游的用于还原SO2的湿式洗涤器48。作为湿式洗涤器48的备选方案是位于除尘器上游的喷雾干燥器。虽然在图2中没有显示如图1中所示的飞灰再循环***38,但该***可并入锅炉装置10’,或者也可并入应用本发明的其它装置中。
如图2所示,根据本发明的第二优选实施方案,通过注入装置36’在热交换器26下游的位置将含有溶于例如水中的含氯化物盐的溶液注入废气管道24中,在该注入位置的废气温度低于约650℃,并优选高于约370℃。为了在废气冷却到约370℃之前确保含氯化物盐离解为所需的分子和离子,在将其注入废气管道24之前,首先用热交换器44将该溶液的温度加热到至少约300℃。
由装置36’注入管道24的含氯化物盐溶液可以是氯化铵(NH4Cl)。当被加热器44加热时,氯化铵离解并形成例如NH3分子。因而,在NOx催化设备上游注入离解的氯化铵盐溶液可使得NH3分子易被用于SCRNOx还原反应。在本发明的许多应用中,含氯化物盐还可选自氯化钠(NaCl),氯化钾(KCl)和氯化钙(CaCl2)。
图3示意性的显示了本发明第三优选实施方案的锅炉装置10”。图3显示了在第一热交换器26下游具有除尘器30’的锅炉装置中进行减少汞的方法,该方法具有比图1和2所示实施方案更高的温度。相应地,NOx催化设备46’和空气加热器28’位于除尘器30’的下游。根据图3,湿式洗涤器48位于NOx催化设备46’的下游。该湿式洗涤器48还可被例如喷雾干燥器和其它颗粒分离器代替。
如图3所示,根据本发明的第三优选实施方案,通过注入装置36”将含氯化物盐溶液注入废气管道24,注入部位是除尘器30’的下游和NOx催化设备46’的上游。当该含氯化物盐溶液被加热器44’加热到至少约300℃时,在读溶液被装置36”注入废气管道24的上述部位之前,该溶液已离解为多种分子和离子。含氯颗粒包括由盐离解产生的一种或多种HCl和Cl2分子以及Cl-离子,它们易于与废气中的汞形成HgCl2分子。而且,可能形成的NH3易用于催化设备46’中的SCRNOx还原反应。
虽然在本文中通过实施例结合目前被认为是最优选的实施方案的方式描述了本发明,但应理解的是本发明不受所公开的实施方案的限制,但意在覆盖在所附权利要求书所限定的本发明范围内的对其特点和其它应用进行的各种结合和/或修改。

Claims (11)

1.一种从矿物燃料能量转换装置放出的含汞和颗粒固体的烟道气中除去汞并使之通过烟道气管道的方法,所述方法包括下述步骤:
(a)为了将汞氧化为HgCl2,通过在注入位置将含有至少一种溶于溶剂中的含氯化物盐的溶液注入烟道气管道中,使烟道气中的汞与该溶液接触;
(b)通过以下步骤之一将该溶液加热到至少300℃:
(b1)选择注入位置,以使在此处的烟道气温度为370℃-650℃并且在注入之前,将所述溶液加热到至少300℃,或
(b2)选择注入位置,以使在此处的烟道气温度为650-980℃,从而在烟道气管道中可快速地加热所述溶液到至少300℃;和
(c)利用从烟道气中除去颗粒固体的装置从烟道气中除去已氧化的汞。
2.权利要求1的方法,其中步骤(b2)还包括在注入之前,将溶液加热到至少100℃的步骤。
3.权利要求1的方法,其中溶剂是水。
4.权利要求1的方法,其中含氯化物盐是氯化铵,并且步骤(b)包括选择注入位置,以使在此处的烟道气温度为650-980℃,从而在烟道气管道中可快速地加热所述溶液到至少300℃,以致NH4Cl至少离解为NH3和氯类物质,并允许形成的NH3分子通过非催化还原方法减少烟道气中的NOx含量。
5.权利要求1的除汞方法,其中含氯化物盐是氯化铵,并且步骤(b)包括在注入之前,将溶液加热到至少300℃,并且选择注入位置位于NOx催化设备的上游,从而此处的烟道气温度为370℃-650℃。
6.权利要求1的方法,还包括从氯化钠,氯化钾和氯化钙中选择含氯化物盐。
7.权利要求1的方法,还包括将从烟道气中排出的部分颗粒固体再循环回烟道气管道。
8.权利要求7的方法,还包括在注入回烟道气管道之前,通过从再循环固体中筛去最大的颗粒来处理该再循环颗粒固体。
9.权利要求7的方法,还包括在注入回烟道气管道之前,通过添加催化汞氧化的物质来处理该再循环颗粒固体。
10.权利要求1的方法,还包括利用湿式洗涤器从烟道气中除去已氧化的汞。
11.权利要求1的方法,还包括利用喷雾干燥器从烟道气中除去已氧化的汞。
CNB038058375A 2002-03-12 2003-02-26 从热道烟道气中除去汞类物质的方法和装置 Expired - Fee Related CN100528299C (zh)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US10/095,013 US6960329B2 (en) 2002-03-12 2002-03-12 Method and apparatus for removing mercury species from hot flue gas
US10/095,013 2002-03-12

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN1642621A CN1642621A (zh) 2005-07-20
CN100528299C true CN100528299C (zh) 2009-08-19

Family

ID=27804265

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CNB038058375A Expired - Fee Related CN100528299C (zh) 2002-03-12 2003-02-26 从热道烟道气中除去汞类物质的方法和装置

Country Status (11)

Country Link
US (1) US6960329B2 (zh)
EP (1) EP1483038A1 (zh)
JP (1) JP4242297B2 (zh)
KR (1) KR100734230B1 (zh)
CN (1) CN100528299C (zh)
AU (1) AU2003209530A1 (zh)
CA (1) CA2477635C (zh)
MX (1) MXPA04008741A (zh)
PL (1) PL204639B1 (zh)
RU (1) RU2281151C2 (zh)
WO (1) WO2003076051A1 (zh)

Families Citing this family (125)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8124036B1 (en) 2005-10-27 2012-02-28 ADA-ES, Inc. Additives for mercury oxidation in coal-fired power plants
US6964727B2 (en) * 2001-03-12 2005-11-15 Curtiss-Wright Flow Control Corporation Coke drum bottom de-heading system
US7632381B2 (en) 2001-03-12 2009-12-15 Curtiss-Wright Flow Control Corporation Systems for providing continuous containment of delayed coker unit operations
US8123197B2 (en) 2001-03-12 2012-02-28 Curtiss-Wright Flow Control Corporation Ethylene production isolation valve systems
US8282074B2 (en) * 2001-03-12 2012-10-09 Curtiss-Wright Flow Control Corporation Delayed coker isolation valve systems
US8512525B2 (en) * 2001-03-12 2013-08-20 Curtiss-Wright Flow Control Corporation Valve system and method for unheading a coke drum
US6843889B2 (en) * 2002-09-05 2005-01-18 Curtiss-Wright Flow Control Corporation Coke drum bottom throttling valve and system
US6863825B2 (en) 2003-01-29 2005-03-08 Union Oil Company Of California Process for removing arsenic from aqueous streams
US8702911B2 (en) * 2003-02-21 2014-04-22 Curtiss-Wright Flow Control Corporation Center feed system
US7316762B2 (en) 2003-04-11 2008-01-08 Curtiss-Wright Flow Control Corporation Dynamic flange seal and sealing system
US7435286B2 (en) 2004-08-30 2008-10-14 Energy & Environmental Research Center Foundation Sorbents for the oxidation and removal of mercury
US10828596B2 (en) 2003-04-23 2020-11-10 Midwest Energy Emissions Corp. Promoted ammonium salt-protected activated carbon sorbent particles for removal of mercury from gas streams
US11179673B2 (en) 2003-04-23 2021-11-23 Midwwest Energy Emission Corp. Sorbents for the oxidation and removal of mercury
JP2004337781A (ja) * 2003-05-16 2004-12-02 Mitsubishi Heavy Ind Ltd 排ガス処理方法、排ガス処理システム及び触媒酸化装置
US20080292512A1 (en) * 2003-06-03 2008-11-27 Kang Shin G Method for producing and using a carbonaceous sorbent for mercury removal
US9321002B2 (en) 2003-06-03 2016-04-26 Alstom Technology Ltd Removal of mercury emissions
US7381387B2 (en) * 2003-08-14 2008-06-03 General Electric Company Mercury reduction system and method in combustion flue gas using coal blending
US20050084434A1 (en) * 2003-10-20 2005-04-21 Enviroserve Associates, L.L.C. Scrubbing systems and methods for coal fired combustion units
US20050084437A1 (en) * 2003-10-20 2005-04-21 Enviroserve Associates, L.L.C. Scrubbing systems and methods for coal fired combustion units
TWI306410B (en) * 2003-10-22 2009-02-21 Nippon Catalytic Chem Ind Method for treating exhaust gas
US7374736B2 (en) 2003-11-13 2008-05-20 General Electric Company Method to reduce flue gas NOx
US6895875B1 (en) * 2003-11-18 2005-05-24 General Electric Company Mercury reduction system and method in combustion flue gas using staging
US7514052B2 (en) * 2004-01-06 2009-04-07 General Electric Company Method for removal of mercury emissions from coal combustion
US7479263B2 (en) * 2004-04-09 2009-01-20 The Regents Of The University Of California Method for scavenging mercury
US7185494B2 (en) * 2004-04-12 2007-03-06 General Electric Company Reduced center burner in multi-burner combustor and method for operating the combustor
US7473337B2 (en) 2004-04-22 2009-01-06 Curtiss-Wright Flow Control Corporation Remotely controlled decoking tool used in coke cutting operations
US7117959B2 (en) 2004-04-22 2006-10-10 Curtiss-Wright Flow Control Corporation Systems and methods for remotely determining and changing cutting modes during decoking
US8679298B2 (en) * 2004-04-22 2014-03-25 Curtiss-Wright Flow Control Corporation Remotely controlled decoking tool used in coke cutting operations
US7249564B2 (en) * 2004-06-14 2007-07-31 General Electric Company Method and apparatus for utilization of partially gasified coal for mercury removal
US7288233B2 (en) * 2004-08-03 2007-10-30 Breen Energy Solutions Dry adsorption of oxidized mercury in flue gas
US20060029531A1 (en) * 2004-08-03 2006-02-09 Breen Bernard P Method of removing mercury from flue gas through enhancement of high temperature oxidation
US10343114B2 (en) 2004-08-30 2019-07-09 Midwest Energy Emissions Corp Sorbents for the oxidation and removal of mercury
CA2581302C (en) 2004-10-01 2013-05-07 William Digdon Composition and method for oxidizing mercury in combustion processes
PL1872054T5 (pl) 2005-03-17 2022-08-16 Nox Ii International, Ltd. Zmniejszenie emisji rtęci w spalinach ze spalania węgla
AU2012202264B2 (en) * 2005-03-17 2014-07-31 Comrie, Douglas C Reducing mercury emissions from the burning of coal
CN102352274B (zh) * 2005-03-17 2015-01-21 Noxii国际有限公司 吸附剂组合物及使用其降低煤燃烧过程中的汞排放量的方法
US7615101B2 (en) * 2005-09-07 2009-11-10 Energy & Environmental Research Foundation High energy dissociation for mercury control systems
US7497172B2 (en) * 2005-10-12 2009-03-03 Breen Energy Solutions Method to decrease emissions of nitrogen oxides and mercury through in-situ gasification of carbon/water slurries
US20070092418A1 (en) * 2005-10-17 2007-04-26 Chemical Products Corporation Sorbents for Removal of Mercury from Flue Gas
JP4838579B2 (ja) 2005-12-21 2011-12-14 三菱重工業株式会社 水銀除去システムおよび水銀除去方法
US7819009B2 (en) 2006-02-28 2010-10-26 Frederic Borah Vibration Monitoring System
US7931044B2 (en) * 2006-03-09 2011-04-26 Curtiss-Wright Flow Control Corporation Valve body and condensate holding tank flushing systems and methods
US8057576B1 (en) 2008-06-10 2011-11-15 Calgon Carbon Corporation Enhanced adsorbents and methods for mercury removal
JP2007331967A (ja) * 2006-06-14 2007-12-27 Ube Ind Ltd セメントの製造方法
EP2043759A4 (en) * 2006-06-19 2010-06-23 Mobotec Usa Inc METHOD AND DEVICE FOR IMPROVED MERCURY REMOVAL
US7767174B2 (en) * 2006-09-18 2010-08-03 General Electric Company Method and systems for removing mercury from combustion exhaust gas
JP5553966B2 (ja) * 2008-03-19 2014-07-23 千代田化工建設株式会社 水銀吸着材およびその吸着材を用いた排煙処理方法
JP4388542B2 (ja) * 2006-12-07 2009-12-24 三菱重工業株式会社 水銀除去方法及び水銀除去システム
US8066874B2 (en) 2006-12-28 2011-11-29 Molycorp Minerals, Llc Apparatus for treating a flow of an aqueous solution containing arsenic
US7662353B2 (en) * 2007-02-14 2010-02-16 General Electric Company Methods and systems for removing mercury from combustion flue gas
JP4719171B2 (ja) * 2007-03-09 2011-07-06 三菱重工業株式会社 排ガス処理装置及び方法
US8555797B2 (en) * 2007-05-10 2013-10-15 Alstom Technology Ltd System and method for decreasing NOx emissions from a fluidized bed combustion system
US7981835B2 (en) * 2007-05-17 2011-07-19 Energy & Environmental Research Center Foundation System and method for coproduction of activated carbon and steam/electricity
JP2008296077A (ja) * 2007-05-29 2008-12-11 Hitachi Zosen Corp 排ガスダストの処理方法および装置
US20100177072A1 (en) * 2007-06-14 2010-07-15 Kazuyoshi Kawabe Active matrix display device
US8312822B2 (en) * 2007-07-02 2012-11-20 Energy & Environmental Research Center Foundation Mercury control using moderate-temperature dissociation of halogen compounds
US8349764B2 (en) 2007-10-31 2013-01-08 Molycorp Minerals, Llc Composition for treating a fluid
US8252087B2 (en) 2007-10-31 2012-08-28 Molycorp Minerals, Llc Process and apparatus for treating a gas containing a contaminant
JP5118474B2 (ja) * 2007-12-26 2013-01-16 三菱重工業株式会社 排ガス処理装置
US7871500B2 (en) * 2008-01-23 2011-01-18 Curtiss-Wright Flow Control Corporation Coke drum skirt
US8440057B2 (en) * 2008-01-23 2013-05-14 Curtiss-Wright Flow Control Corporation Linked coke drum support
US7833315B2 (en) * 2008-02-26 2010-11-16 General Electric Company Method and system for reducing mercury emissions in flue gas
US8414853B2 (en) * 2008-03-21 2013-04-09 Alstom Technology Ltd System and method for enhanced removal of CO2 from a mixed gas stream via use of a catalyst
US8343445B2 (en) * 2008-03-21 2013-01-01 Alstom Technology Ltd System and method for enhanced removal of CO2 from a mixed gas stream
US8545680B2 (en) 2009-02-11 2013-10-01 Curtiss-Wright Flow Control Corporation Center feed system
US8851451B2 (en) 2009-03-23 2014-10-07 Curtiss-Wright Flow Control Corporation Non-rising electric actuated valve operator
US10471384B2 (en) 2009-04-22 2019-11-12 The Babcock & Wilcox Company System and method for reducing halogen levels necessary for mercury control, increasing the service life and/or catalytic activity of an SCR catalyst and/or control of multiple emissions
WO2010135744A1 (en) 2009-05-22 2010-11-25 The University Of Wyoming Research Corporation Efficient low rank coal gasification, combustion, and processing systems and methods
EP2444143B1 (en) * 2009-06-17 2019-01-09 Mitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd. System for removing mercury and method of removing mercury from mercury-containing high-temperature discharge gas
US7901645B2 (en) * 2009-07-06 2011-03-08 Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. Mercury reduction system and mercury reduction method of flue gas containing mercury
US7906090B2 (en) * 2009-07-06 2011-03-15 Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. Mercury reduction system and mercury reduction method of flue gas containing mercury
BR112012001616A2 (pt) * 2009-07-24 2016-03-15 Graham C Dickson aparelho e método para remoção de mercúrio de um gás
US8459608B2 (en) 2009-07-31 2013-06-11 Curtiss-Wright Flow Control Corporation Seat and valve systems for use in delayed coker system
JP5558042B2 (ja) * 2009-08-05 2014-07-23 三菱重工業株式会社 排ガス処理装置及び排ガスの水銀除去方法
JP5385114B2 (ja) * 2009-12-14 2014-01-08 バブコック日立株式会社 燃焼排ガスの水銀除去方法及び燃焼排ガス浄化装置。
US11298657B2 (en) 2010-10-25 2022-04-12 ADA-ES, Inc. Hot-side method and system
US8496894B2 (en) 2010-02-04 2013-07-30 ADA-ES, Inc. Method and system for controlling mercury emissions from coal-fired thermal processes
US8524179B2 (en) 2010-10-25 2013-09-03 ADA-ES, Inc. Hot-side method and system
CN107866141A (zh) 2010-02-04 2018-04-03 Ada-Es股份有限公司 控制从烧煤的热工艺释放汞的方法和***
US8951487B2 (en) 2010-10-25 2015-02-10 ADA-ES, Inc. Hot-side method and system
KR100973675B1 (ko) * 2010-02-19 2010-08-03 경일대학교산학협력단 배기가스 중 질소산화물 환원 및 원소수은 산화용 촉매 및 상기 촉매를 이용한 배기가스 중 질소산화물과 원소수은의 동시제거 방법
WO2011112854A1 (en) 2010-03-10 2011-09-15 Ada Environmental Solutions, Llc Process for dilute phase injection or dry alkaline materials
US8784757B2 (en) 2010-03-10 2014-07-22 ADA-ES, Inc. Air treatment process for dilute phase injection of dry alkaline materials
DE102010014479B4 (de) * 2010-04-09 2012-01-12 Fritz Egger Gmbh & Co. Og Vorrichtung und Verfahren zur Heißgaserzeugung mit integrierter Erhitzung eines Wärmeträgermediums
US20110265697A1 (en) * 2010-04-29 2011-11-03 Foster Wheeler North America Corp. Circulating Fluidized Bed Combustor and a Method of Operating a Circulating Fluidized Bed Combustor
DE102010032266A1 (de) * 2010-07-26 2012-01-26 Fritz Egger Gmbh & Co. Og Vorrichtung und Verfahren zur Heißgaserzeugung mit integrierter Erhitzung eines Wärmeträgermediums
JP5945093B2 (ja) * 2010-09-06 2016-07-05 株式会社Ihi 水銀除去装置
US8303919B2 (en) * 2010-10-21 2012-11-06 Babcock & Wilcox Power Generation Group, Inc. System and method for protection of SCR catalyst and control of multiple emissions
US9233863B2 (en) 2011-04-13 2016-01-12 Molycorp Minerals, Llc Rare earth removal of hydrated and hydroxyl species
US8845986B2 (en) 2011-05-13 2014-09-30 ADA-ES, Inc. Process to reduce emissions of nitrogen oxides and mercury from coal-fired boilers
US9017452B2 (en) 2011-11-14 2015-04-28 ADA-ES, Inc. System and method for dense phase sorbent injection
KR101360763B1 (ko) * 2011-11-25 2014-02-11 주식회사 지앤비에스엔지니어링 백연 전환제를 이용한 유해가스 제거방법
US8883099B2 (en) 2012-04-11 2014-11-11 ADA-ES, Inc. Control of wet scrubber oxidation inhibitor and byproduct recovery
US9011805B2 (en) 2012-04-23 2015-04-21 Energy & Environmental Research Center Foundation Carbon nanocomposite sorbent and methods of using the same for separation of one or more materials from a gas stream
US20130330257A1 (en) 2012-06-11 2013-12-12 Calgon Carbon Corporation Sorbents for removal of mercury
US8974756B2 (en) 2012-07-25 2015-03-10 ADA-ES, Inc. Process to enhance mixing of dry sorbents and flue gas for air pollution control
US9957454B2 (en) 2012-08-10 2018-05-01 ADA-ES, Inc. Method and additive for controlling nitrogen oxide emissions
CN103706246B (zh) * 2012-09-28 2016-07-13 哈尔滨电站设备成套设计研究所有限公司 烟气循环流化床联合脱硫脱汞装置及方法
CN102980175B (zh) * 2012-11-29 2015-11-18 广东电网公司电力科学研究院 降低煤燃烧中单质汞排放量的装置及方法
US9308518B2 (en) 2013-02-14 2016-04-12 Calgon Carbon Corporation Enhanced sorbent formulation for removal of mercury from flue gas
US10130930B2 (en) 2013-03-06 2018-11-20 Midwest Energy Emissions Corp Sorbent comprising carbon and nitrogen and methods of using the same
CA2904039A1 (en) 2013-03-06 2014-09-12 Energy & Environmental Research Center Foundation Activated carbon sorbent including nitrogen and methods of using the same
CN103263828A (zh) * 2013-05-20 2013-08-28 上海绿澄环保科技有限公司 燃煤锅炉sncr与scr联合法烟气脱硝***
AU2014311701B2 (en) * 2013-08-08 2018-08-02 The Babcock & Wilcox Company System and method for reducing halogen levels necessary for mercury control
US9889451B2 (en) 2013-08-16 2018-02-13 ADA-ES, Inc. Method to reduce mercury, acid gas, and particulate emissions
CN103521052B (zh) * 2013-09-18 2016-06-08 广东电网公司电力科学研究院 一种利用燃煤电厂的脱硫废水进行烟气脱汞的方法及***
CN103623689B (zh) 2013-12-12 2016-06-29 北京博源恒升高科技有限公司 多元醇复合溶液脱除气体中SOx的方法
US8865099B1 (en) 2014-02-05 2014-10-21 Urs Corporation Method and system for removal of mercury from a flue gas
KR20160132076A (ko) 2014-03-07 2016-11-16 몰리코프 미네랄스, 엘엘씨 비소 제거 특성이 뛰어난 세륨(iv) 산화물
JP2014149148A (ja) * 2014-03-10 2014-08-21 Mitsubishi Heavy Ind Ltd 水銀除去システム及び水銀含有高温排ガスの水銀除去方法
CN104307346A (zh) * 2014-10-22 2015-01-28 天津中材工程研究中心有限公司 一种水泥窑选择性非催化还原法脱硝用助剂
US10350545B2 (en) 2014-11-25 2019-07-16 ADA-ES, Inc. Low pressure drop static mixing system
CN105983297B (zh) * 2015-02-09 2019-06-18 华北电力大学 一种燃煤电站飞灰吸附剂一体化改性及喷射脱汞***
KR102011173B1 (ko) * 2015-03-31 2019-08-14 이상구 백연 저감을 위한 배기가스의 처리시스템
US10220369B2 (en) 2015-08-11 2019-03-05 Calgon Carbon Corporation Enhanced sorbent formulation for removal of mercury from flue gas
CR20180165A (es) 2015-08-21 2018-06-14 Ecolab Usa Inc Complejación y eliminación del mercurio de sistema de desulfuración de gas de combustión
CR20180166A (es) 2015-08-21 2018-05-10 Ecolab Usa Inc Formación de complejos y remoción de mercurio de los sistemas de desulfuración de gases de combustión
KR101660469B1 (ko) * 2015-11-03 2016-09-27 연세대학교 산학협력단 수은 함유 폐기물의 처리 장치 및 이러한 장치를 사용한 고순도 원소 수은의 회수 방법
CN106853319A (zh) * 2017-02-16 2017-06-16 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司 促进燃煤飞灰对烟气中汞等污染物吸附脱除的***及方法
US11110393B2 (en) 2017-07-06 2021-09-07 Ecolab Usa Inc. Enhanced injection of mercury oxidants
CN107261811B (zh) * 2017-07-18 2021-02-05 叶俊歆 一种用于处理含汞工业废气的过滤分离装置
JP7037763B2 (ja) * 2018-03-28 2022-03-17 住友大阪セメント株式会社 排ガスの処理システム
CN109603456B (zh) * 2019-01-25 2021-08-03 米凯利科技(北京)有限公司 利用卤化物晶体的干法烟气脱汞***
KR102242172B1 (ko) * 2019-07-11 2021-04-20 한국에너지기술연구원 플라이애쉬 재연소를 위한 순산소 순환유동층 연소장치 및 이의 작동방법
JP7192830B2 (ja) 2020-06-24 2022-12-20 カシオ計算機株式会社 電子楽器、伴奏音指示方法、プログラム、及び伴奏音自動生成装置

Family Cites Families (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5435980A (en) 1991-11-04 1995-07-25 Niro A/S Method of improving the Hg-removing capability of a flue gas cleaning process
US5296206A (en) 1992-07-31 1994-03-22 Foster Wheeler Energy Corporation Using flue gas energy to vaporize aqueous reducing agent for reduction of NOx in flue gas
CA2114331C (en) * 1993-06-10 2000-03-28 Bernard J. Lerner Removal of mercury and cadmium and their compounds from incinerator flue gases
US5607496A (en) * 1994-06-01 1997-03-04 Brooks Rand, Ltd. Removal of mercury from a combustion gas stream and apparatus
JP3935547B2 (ja) 1997-02-19 2007-06-27 三菱重工業株式会社 排ガス処理方法及び排ガス処理装置
US5900042A (en) 1997-08-18 1999-05-04 The United States Of America As Represented By The United States Department Of Energy Method for the removal of elemental mercury from a gas stream
US6136281A (en) * 1999-03-31 2000-10-24 Tennessee Valley Authority Method to control mercury emissions from exhaust gases
US6790420B2 (en) * 2002-02-07 2004-09-14 Breen Energy Solutions, Llc Control of mercury and other elemental metal emissions from combustion devices by oxidation
US6808692B2 (en) * 2002-02-14 2004-10-26 Oehr Klaus H Enhanced mercury control in coal-fired power plants

Also Published As

Publication number Publication date
KR100734230B1 (ko) 2007-07-02
CN1642621A (zh) 2005-07-20
CA2477635C (en) 2007-12-11
KR20050004807A (ko) 2005-01-12
PL370508A1 (en) 2005-05-30
US20030185718A1 (en) 2003-10-02
AU2003209530A1 (en) 2003-09-22
RU2281151C2 (ru) 2006-08-10
PL204639B1 (pl) 2010-01-29
CA2477635A1 (en) 2003-09-18
MXPA04008741A (es) 2004-12-06
JP2005519732A (ja) 2005-07-07
WO2003076051A1 (en) 2003-09-18
JP4242297B2 (ja) 2009-03-25
EP1483038A1 (en) 2004-12-08
RU2004130305A (ru) 2005-04-10
US6960329B2 (en) 2005-11-01

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN100528299C (zh) 从热道烟道气中除去汞类物质的方法和装置
Tsuji et al. Combined desulfurization, denitrification and reduction of air toxics using activated coke: 2. Process applications and performance of activated coke
TWI277441B (en) Bromine addition for the improved removal of mercury from flue gas
US20200332214A1 (en) Process to reduce emissions of nitrogen oxides and mercury from coal-fired boilers
US7514052B2 (en) Method for removal of mercury emissions from coal combustion
US6620393B2 (en) Method and apparatus for reducing “ammonia slip” in SCR and/or SNCR NOx removal applications
US5787823A (en) Reduction of mercury in coal combustion gas system and method
CN101543793B (zh) 原位再生硫酸钙掩蔽的催化剂
TW200536598A (en) Dynamic halogenation of sorbents for the removal of mercury from flue gases
CN101918108A (zh) 燃煤锅炉的排气处理***及其运行方法
Moretti et al. Advanced emissions control technologies for coal-fired power plants
WO2010027617A1 (en) A method and a device for removing nitrogen oxides and sulphur trioxide from a process gas
EP2695659B1 (en) High performance mercury capture
CN104403697A (zh) 一种电厂燃煤锅炉烟气排放污染物控制装置及控制方法
CN102895856B (zh) 一种垃圾焚烧烟气净化的设备及其净化工艺
Liang-Shih et al. Clean coal technologies: OSCAR and CARBONOX commercial demonstrations
JP3086156B2 (ja) Rdf焼却・排ガス処理装置
CN220478510U (zh) 一种生活垃圾焚烧发电烟气净化***
Tan et al. Post-combustion air emission control
CN117497214A (zh) 一种采用等离子体技术处理放射性废物尾气的方法
Ellery et al. Biomass boiler SCR NO x and CO reduction system

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee

Granted publication date: 20090819

Termination date: 20150226

EXPY Termination of patent right or utility model