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废气来源二恶英废气主要产生于以下过程:垃圾焚烧:含氯塑料(如PVC)不完全燃烧,温度<800℃时易生成。工业排放:钢铁冶炼、催化剂高温活化、含氯农药生产等。含氯化合物使用:木材防腐、纸张漂白等使用氯酚类物质。汽车尾气:含铅汽油燃烧可能产生二恶英。处理工艺流程源头控制:减少氯输入:控制含氯原料使用,如废钢预处理去除PVC。优化燃烧条件:温度>850℃,停留时间>2秒,含氧量>6%。烟气净化:急冷技术:烟气快速冷却至<200℃,减少二恶英合成。活性炭吸附:利…
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二恶英废气来源、处理工艺流程及案例解析一、二恶英废气的主要来源二恶英(PCDD/Fs)是一类剧毒持久性有机污染物,主要通过高温不完全燃烧或化学反应生成,常见来源包括:工业生产过程垃圾焚烧:城市生活垃圾、医疗废物焚烧时,氯元素(如 PVC 塑料)与有机物在 300-450℃低温区反应生成二恶英,占全球排放的 60% 以上。钢铁冶金:烧结机、电弧炉、高炉在铁矿石还原、焦炭燃烧过程中,因含氯杂质(如铁矿石中的卤化物)高温分解产生二恶英,浓度可达 0.1-5 ng TEQ/m³(毒性当量)。化…
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一、二恶英废气的主要来源生活垃圾焚烧垃圾焚烧过程中,含氯有机物(如塑料、橡胶)在低温(200-500℃)或不完全燃烧条件下生成二恶英。危废和医废焚烧危险废物(如化工废料、农药残留)和医疗废物焚烧时,因成分复杂易生成二恶英。化工生产含氯化学品(如农药、PVC塑料)生产过程中可能释放二恶英。钢铁冶炼与有色金属熔炼高温熔炼含氯原料时,可能伴随二恶英生成。二、二恶英废气处理工艺流程(一)核心处理步骤高温焚烧与急冷温度控制:焚烧温度≥850℃,确保二恶英分解;急冷系统:…
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二恶英废气治理全攻略:从生成机制到实战应用一、二恶英的"魔鬼指纹":废气来源深度剖析生成机理三重门1. 低温合成路径(200-400℃): 1. 氯苯 + 氯酚 → 二恶英前驱物(铜/铁离子催化)2. 高温气相反应(>500℃): 1. 碳氢化合物 + 氯源 → 氯化二恶英(垃圾焚烧主要途径)3. 固相催化反应: 1. 飞灰表面催化(CuCl?/FeCl?存在时效率提升10倍)行业排放图谱行业类型排放特征浓度范围防控难点垃圾焚烧间歇性排放,成分复杂0.1-1.0 ng-TEQ/m3含水率波动影响处理效率钢铁冶…
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烧结废气来源、成分、处理工艺及案例解析一、烧结废气来源与特征烧结废气是钢铁生产中污染物最复杂的环节,其主要来源包括:燃料燃烧:烧结过程中使用的固体燃料(如焦粉、无烟煤)燃烧产生废气,占总废气量的 70% 以上。燃烧过程中释放的二氧化硫(SO₂)、氮氧化物(NOx)和颗粒物是主要污染物。原料分解:铁矿石、石灰石等原料在高温下分解,释放二氧化碳(CO₂)、一氧化碳(CO)及挥发性有机物(VOCs)。例如,石灰石分解产生的 CO₂占废气总量的 15%-20%。工艺环节:混合料制备:…
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废气来源烧结废气主要产生于以下环节:原料准备:原料解收、破碎、筛分、运输产生粉尘。混合料系统:转运、加水、混合过程产生含粉尘和水蒸气的废气。烧结机运行:抽风带式烧结机产生含粉尘、SO₂、NOₓ的废气。卸矿及整粒:烧结矿破碎、筛分产生含尘废气。废气成分粉尘:主要含Fe₂O₃、SiO₂、CaO,粒径<100μm的占50%。气态污染物:SO₂(浓度500-7000mg/m³)、NOₓ、CO、CO₂。其他成分:水蒸气、腐蚀性气体(HCl、HF)、重金属(Hg、Pb)。处理工艺粉尘治理:电除尘器:效率9…
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烧结废气全链条解析及案例实证一、废气来源解析烧结废气主要产生于以下环节(附流程图):原料准备系统粉尘产生:原料解收、混合、破碎、筛分、运输产生Fe₂O₃、SiO₂粉尘。湿法除尘:露天原料场采用喷水雾抑尘,转运点设置密闭抽风系统。混合料系统热返矿工艺:产生高温、高湿、高含尘废气(含尘浓度达5-15g/m³)。冷返矿工艺:仅物料转运点产生含尘废气,推荐优先采用。烧结机运行抽风带式烧结机:产生含Fe₂O₃、CaO粉尘及SO₂、NOₓ的废气(SO₂浓度500-7000mg/m³)。温度变化:…
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一、烧结废气来源烧结废气主要来源于以下环节:原料分解与化学反应:烧结过程中,含硫、氮、碳等元素的原料(如铁矿石、金属粉末、陶瓷材料)在高温下发生氧化、分解或还原反应,释放SO₂、NOx、CO等气体。燃料燃烧:烧结所需的燃料(如焦炭、天然气、氢气、甲烷)不完全燃烧会产生CO、VOCs等。物理挥发:高温下材料中的有机物(如树脂、粘结剂)挥发,形成VOCs、颗粒物等。添加剂反应:氯化物(如CaCl₂)的加入会生成HCl等酸性气体。二、烧结废气主要成分有害气体:SO₂、NOx、CO、C…
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