Das Funktionsprinzip von Natron (Natriumbicarbonat), das zur Flugas desulfurisierung verwendet wird
Natriumbicarbonat (Backsoda, NaHCO3) kann als Adsorbens für die Flugas desulfurisierung eingesetzt werden. Es entfernt saure Schadstoffe im Rauchgas durch chemische Adsorption. Gleichzeitig kann es auch einige anorganische und organische Spurstoffe durch physikalische Adsorption entfernen. Das feine Natriumbicarbonat-Pulver wird direkt in das Hochtemperatur-Rauchgas gesprüht, und das Natriumbicarbonat zerfällt bei hoher Temperatur, um Natriumcarbonat Na2CO3, H2O und CO2.
NaHCO3 + HCl → NaCl + H2O + CO2
2NaHCO3 + SO2 + ½ O2 → Na2SO4 + H2O + 2CO2
NaHCO3 + HF → NaF + H2O + CO2
In der Regel liegt die Temperatur des Rauchgases zwischen 140 und 250 °C. Aufgrund der hohen Aktivität der Natriumbicarbonat-Adsorbentien ist in der Regel ein leichter Überschuss an Natriumbicarbonat (stöchiometrischer Faktor zwischen 1,1 und 1,3) ausreichend.
Aufgrund von Transport und Lagerung bestehen die Rohstoffe für Natriumbicarbonat meist aus groben Partikeln (D50-Wert etwa 200 Mikrometer). Um eine höhere Reaktivität zu erreichen, muss das Adsorbens eine größere spezifische Oberfläche haben. Daher muss das Natriumbicarbonat vor dem Einspritzen in die Rauchgasleitung auf eine bestimmte Feinheit gemahlen werden. Zum Beispiel muss die Feinheit des Natriumbicarbonats zur Entfernung von SO2D90 <20μm erreichen; und zur Entfernung von HCl ist nur D90 <35μm erforderlich. Wenn das System richtig betrieben wird, kann es mehr als 951 TPD SO2entfernen; die Entfernung von HCl kann sogar 991 TPD erreichen.
(Natriumbicarbonat) Luftklassifizierungs-Mühle
Entfernung von mehr als 95% SO2 und 99% HCl im Abgas
Es wird häufig in kommunalen Müllverbrennungsanlagen, gefährlichen Abfallverbrennungsanlagen, Klärschlammverbrennung, Zementwerken, Glaswerken, Stahlwerken, Koksöfen und anderen Industrien eingesetzt, um saure Substanzen im Abgas zu entfernen, wie SO2, HCl usw.
Vorteile des speziellen Natriumbicarbonat-Mahlwerks, hergestellt von EPIC Powder
Trockene Entschwefelungsprozessbehandlung
Trockene Prozess-Entschwefelung kann mehr als 95% SO2 und 99% HCl entfernen
Einfach zerlegbar und zu reinigen
Kompakte Struktur, leicht zu zerlegen und zu reinigen. Optional CIP.
Schnelle Wartung
Das Mahlwerk mit einer kraftunterstützten Kipphilfe, und der Ventilator hat eine Überholungslöcher.
Niedrige Investition und niedrige Kosten
Der Prozess ist einfach und zuverlässig, niedrige Investitions- und Betriebskosten.
Niedrige Ausfallrate und stabiler Betrieb
Geeignet für den Dauerbetrieb, jährliche Betriebszeit über 8000 Stunden.
Großes Luftvolumen-Einlassdesign
Das Design mit großem Luftvolumen kann die Mahltemperatur reduzieren.
Sauber und umweltfreundlich
Das gesamte System ist geschlossen, mit weniger Staub und geringem Geräuschpegel.
Nicht reizend, ungiftig
Additive (Natriumbicarbonat) und Rückstände Nicht reizend, ungiftig.
Integriertes Design von Zerkleinern und Klassifizieren
Erreichen Sie die ideale Partikelgröße des Produkts durch Anpassung der Geschwindigkeit des Siebrades.
Intelligentes Steuerungssystem
Ein-Klick-Bedienung, Online-Überwachung der Schlüsselparameter.
Enge Partikelgrößenverteilung
Partikelgröße D90: 10~45 Mikrometer. Gute Form und enge Partikelgrößenverteilung.
Automatische Anpassung der Einspritzmenge des Entschwefelsungsmitters
Anpassung der eingespritzten Menge des Entschwefelungsmittels basierend auf Schwankungen der Schadstoffkonzentration.
Projektfälle
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Wir können Prozesse und Anlagen bereitstellen, die die folgenden Leistungsindikatoren erfüllen
Luftklassifizierende Mühle
Entfernt mehr als 95% SO2 und 99% HCl aus den Abgasen
Der Rohstoff Natron (Backpulver) wird durch den Mengenzähler im unteren Teil des Silos gleichmäßig an den Mahlraum geliefert, um ultrafein zu mahlen. Das Produkt mit Partikelgröße (D90: 20 μm oder die Produktgröße kann flexibel an den Bedarf der Entsäuerung angepasst werden) wird vom Hochdruckventilator transportiert. Es gelangt in die Rauchgasleitung und wird in das Rauchgas gesprüht, wobei es schnell eine chemische Reaktion mit dem sauren Rauchgas eingeht. Bei hoher Temperatur zerfällt Natron in Natriumcarbonat Na2CO3, H2O und CO2. Das neu gebildete Natriumcarbonat Na2CO3 zeigt bei der Bildung eine hohe Reaktionsaktivität und kann effizient mit den sauren Substanzen im Rauchgas reagieren.



























