CN101161331A - 微波-固体废弃物吸附法处理低浓度有害废气的方法 - Google Patents

微波-固体废弃物吸附法处理低浓度有害废气的方法 Download PDF

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金永龙
韩庆虹
石磊
刘帅
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Liaoning University of Technology
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Abstract

本发明公开了一种利用微波-固体废弃物吸附法处理低浓度有害废气的方法,该方法将含C、CaO、MgO的固体废弃物经传送带进入混合机,然后加水行搅拌混合,待混合均匀后进入造块机造块,成为脱硫脱氮剂。将造好后的脱硫脱氮剂经传送带进入吸收塔,然后启动微波发生炉将脱硫脱氮剂加热升温到300~1000℃。低浓度废气从吸收塔底部进入吸收塔,与加热好的脱硫脱氮剂进行反应生成无害的盐类,将无害的盐类从吸收塔底部排出作为二次利用的固体物。处理后的废气从吸收塔上部经引风机由烟囱排入大气中。本发明可有效地对低浓度的含NOX和SO2废气进行处理,使其生成无害的盐类,达到更高的排放标准。

Description

微波-固体废弃物吸附法处理低浓度有害废气的方法
技术领域
本发明涉及处理冶金企业有害废气的方法,尤其是一种处理低浓度有害气体的方法。
背景技术
冶金企业作为资源密集型行业,在生产过程中要消耗大量的燃料和铁矿石,同时排放大量的空气污染物,是高能耗、高排放、加重环境污染的“大户”。SO2有“大气污染元凶”之称,是一种普遍存在且危害很大的气体,是引起大气污染最主要的污染物。
NOx是另一个主要的气态污染物,也是引起世界范围酸雨、光化学烟雾等环境问题的主要大气污染物之一。NOx污染主要与燃料燃烧有关,人为排放的NOx 90%以上源于矿物燃料的燃烧过程,但是由于其浓度很低,一直没有引起人们的重视。随着环境污染的加剧和人类环境意识的不断提高,NOx的污染问题也越来越受到关注。
目前普遍采用的气体脱硫方法有石灰石/石灰法、氨法、钠法等。常用的脱除NOx的方法主要有液体吸收法和催化法两种。上述方法的特点是工艺成熟,操作简单,成本低。但是副产物及废水难以处理,一次投资大,设备腐蚀严重。另外利用上述方法不能同时处理两种有害气体。
中国专利申请“废气处理***”申请号200410007846.4,提出了用干式电集尘器捕集煤尘、脱硝装置去NO2、活性炭脱硫的方法。处理效果较好,但***复杂、成本高。
近年来,微波作为一种新兴的能源受到人们的普遍关注,也被逐步引入废气处理领域。D.Martin就曾利用2.45GHz微波来直接处理燃煤废气中的SO2和NOx。在微波辐射作用下形成的活性基与SO2和NOx结合,生成SO3和NO2,在水中形成H2SO4和HNO3,达到处理目的。在《微波学报》杂志(1998,第4期)中介绍了上述方法。美国Cha公司对微波脱除燃煤烟气中的SO2和NOx进行了研究,利用碳床将SO2和NOx吸附后,在微波辐射作用下将SO2和NOx分别被碳还原为单质硫和氮气,回收的单质硫可作为化工原料重新利用。在《Research on the Chemical Intermediates》杂志(1994,第1期)中介绍了上述方法。以上单一的微波处理方法问题是耗电量大、低浓度有害气体处理效果不佳,生成物处理也困难。
针对上述方法处理的都是较高浓度的SO2和NOx的状况,为满足环保要求,迫切需要一种低浓度甚至是超低浓度的废气处理方法。
发明内容
本发明提供了一种利用微波-吸附处理低浓度有害废气的方法,选用一些含C、CaO、MgO的固体废弃物作为吸附剂,在微波加热的情况下,不使用任何催化剂,对低浓度的含NOx和SO2废气进行处理,使其生成无害的盐类,达到更高的排放标准。
本发明提供的方法包括以下内容:
含C、CaO、MgO的固体废弃物经传送带进入混合机,然后加水搅拌混合,待混合均匀后进入造块机造块,成为脱硫脱氮剂。将脱硫脱氮剂经传送带送入吸收塔,然后启动微波发生炉将脱硫脱氮剂加热升温到300~1000℃。
低浓度废气从吸收塔底部进入吸收塔,与加热好的脱硫脱氮剂进行反应生成无害的盐类,将无害的盐类从吸收塔底部排出作为二次利用的固体物。处理后的废气从吸收塔上部经引风机由烟囱排入大气中。
本发明所述的微波发生炉功率6千瓦,频率2.45GHz。
本发明所述的含C、CaO、MgO的固体废弃物组成如下:
(1)粉煤灰20%~60%,精炼炉渣40%~80%;
(2)粉煤灰20%~60%,转炉钢渣40%~80%;
(3)粉煤灰20%~60%,转炉钢渣40%~80%;
(4)粉煤灰10%~70%,精炼炉渣10%~30%,转炉钢渣10%~30%,电炉渣10%~30%。
本发明所述的低浓度废气浓度为:NOx+SO2≤50ppm,或SO2≤40ppm,NOx≤30ppm。
本发明与现有处理方法相比,其有益效果体现在:
(1)当烟气中的SO2和NOx浓度极低时,处理起来是最困难的。使用常规的处理方法,不但会伴随二次污染,而且很不经济,甚至根本就无法处理。微波-吸附处理低浓度有害废气的方法不存在二次污染等问题,而且简洁高效。
(2)利用一些含C、CaO、MgO的固体废弃物做吸附剂不仅成本低,而且可以“以废治废”。
(3)在同时脱硫脱氮方面,公开文献未见处理低浓度有害气体报导,而利用微波-固体废弃物吸附处理后,企业可以完全达到排放标准。
附图说明
图1是微波-固体废弃物吸附法处理低浓度有害废气工艺流程图。
具体实施方式
首先,将含C、CaO、MgO的固体废弃物按以下配比配料:
粉煤灰10%~70%,精炼炉渣10%~30%,转炉钢渣10%~30%,电炉渣10%~30%。
如图1所示,配好的固体废弃物1经传送带2进入通用混料机4,然后加水3进行搅拌混合,待混合均匀后进入通用圆盘造球机12造块,成为脱硫脱氮剂。将造好后的脱硫脱氮剂经传送带11进入吸收塔6,然后启动微波发生炉9将脱硫脱氮剂加热升温到350~450℃。微波发生炉功率6千瓦,频率2.45GHz。
烧结过程产生的低浓度废气5,其浓度为NOx+SO2≤50ppm,或SO2≤40ppm,NOx≤30ppm,从吸收塔6底部进入吸收塔,与加热好的脱硫脱氮剂进行反应生成无害的盐类,将无害的盐类从吸收塔底部排出作为二次利用的固体物10。处理后的废气从吸收塔上部经引风机7由烟囱8排入大气中。

Claims (6)

1.一种微波-固体废弃物吸附法处理低浓度有害废气的方法,其特征在于:该方法包括以下内容:
含C、CaO、MgO的固体废弃物经传送带进入混合机,然后加水搅拌混合,待混合均匀后进入造块机造块,成为脱硫脱氮剂,将脱硫脱氮剂经传送带送入吸收塔,然后启动微波发生炉将脱硫脱氮剂加热升温到300~1000℃;
低浓度废气从吸收塔底部进入吸收塔,与加热好的脱硫脱氮剂进行反应生成无害的盐类,将无害的盐类从吸收塔底部排出作为二次利用的固体物,处理后的废气从吸收塔上部经引风机由烟囱排入大气中。
2.根据权利要求1所述的微波-固体废弃物吸附法处理低浓度有害废气的方法,其特征在于:所述的微波发生炉功率为6千瓦,频率为2.45GHz,脱硫脱氮剂被加热升温到350~450℃。
3.根据权利要求1所述的微波-固体废弃物吸附法处理低浓度有害废气的方法,其特征在于:所述的含C、CaO、MgO的固体废弃物的组成为:粉煤灰20%~60%,精炼炉渣40%~80%,所说的低浓度有害废气的浓度为:NOX+SO2≤50ppm,或SO2≤40ppm,NOX≤30ppm。
4.根据权利要求3所述的微波-固体废弃物吸附法处理低浓度有害废气的方法,其特征在于:所述的含C、CaO、MgO的固体废弃物的组成为:粉煤灰20%~60%,转炉钢渣40%~80%。
5.根据权利要求3所述的微波-固体废弃物吸附法处理低浓度有害废气的方法,其特征在于:所述的含C、CaO、MgO的固体废弃物的组成为:粉煤灰20%~60%,转炉钢渣40%~80%。
6.根据权利要求3所述的微波-固体废弃物吸附法处理低浓度有害废气的方法,其特征在于:所述的含C、CaO、MgO的固体废弃物的组成为:粉煤灰10%~70%,精炼炉渣10%~30%,转炉钢渣10%~30%,电炉渣10%~30%。
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PB01 Publication
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C02 Deemed withdrawal of patent application after publication (patent law 2001)
WD01 Invention patent application deemed withdrawn after publication

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