* R9 I1 h9 s. h/ i& S除了钙硫比外,气固的接触面积、反应时间也非常重要。8 p7 C |9 U: `5 P$ U3 s
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在此想着重强调两点:① 脱硫剂的比表面积及孔结构;②烟气中CO2的影响。 9 N' {. z; u/ F! O" M9 R- s3 A ; n0 h+ o' W. E: l对于脱硫剂的比表面积,如果能够提高其比表面积,将会显著提高气固接触面积,降低SO2的扩散阻力,从而明显提高脱硫效率。 % G3 M" R3 X' g( {/ @' @% J1 H- _. c' a
对于烟气中CO2浓度的影响,由于CO2浓度通常在30%左右,是SO2浓度的数千倍,因此在一定温度下必然会与CaO或者Ca(OH)2发生反应,影响其脱硫反应的进行。当然不同研究对于这个温度的阐述不同,如有的认为在400℃以下CO2没有影响,有的认为在350-650℃内碳化反应占优。 8 y3 q; S L* W1 H+ e: B. H 6 i2 M; `7 T6 ]5 n9 n8 c8 g, u为什么不提高温脱硫?因为水泥生产中SO2的产生绝大部分是由于原料中硫化物氧化引起的,硫化物氧化基本发生在二级预热器内,因此脱硫技术对应的温度应用区间就是在二级预热器以下,即500℃以下。 . q: I( v* `, C4 }; U, z( e$ D8 @1 s. T r3 e
当然除了上述技术,现在也有很多“新型”技术,但所谓的新型基本上多是形式的新颖,脱硫原理与传统脱硫技术多无差别。 a' z1 h( j9 v% W9 a