上海硕馨玻璃窑炉工业锅炉脱硝喷枪

 
 
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上海硕馨机电设备有限公司

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详细说明

品牌:其他

型号:2541

材质:不锈钢

形状:实心锥

功能:喷雾

安装型式:外螺纹连接

工作温度:100℃

工作压力:5MPa

介质:水

规格尺寸:125*100mm

适用范围:加湿

材质:310

 农作物出现可见性伤害的限度是在5020.86mg/m’中暴露10h,8.58mg/m'中10min.

由于植物本身的生理和环境条件以及植物种类的不同,对SO2的敏感度的差异很大,一些

研究者把它们对SO2的敏感性分成“敏感”、“抗性中等”和“抗性强”三级.利用某些植物对

SO1十分敏感的特点作为表证5O,存在的指示植物,以监测大气污染程度,它具有成本低廉、

便于掌握等优点,可以作为仅器监测的补充手段,现已日益受到重视,对二氧化硫敏感性较强的

指示植物有首宿、芝麻、向日萎、大马喜、土州芥、琴、曼陀罗、返、菠菜、根杨、水杉、雷松

(幼激针叶)等,近20年,国外选用地衣作为城市的指示植物,地衣受害浓度范围为0.029~

0.3mg/m'.

3.酸雨的危害

所谓酸雨,就是当大气中的50;(还有NO,)转化成酸性降水,其pH值在5.6以下、酸厢

主要有硫酸型和硝酸型,其他类型居次.

酸雨是大气硫污染改变化学、地理和生态环境的重要现象,曾受酸雨危害最重的要数北欧地

区.20世纪中叶,斯堪的纳维亚半鸟将近10万个湖泊中有2700个道受酸雨酸化.水体从重暖

酸盐型变为硫酸盐照,重金属离子激增,导激浮游生物和鱼类死亡殆尽。土壤酸化的结果,表土

营养物质淋溶,固氮菌受抑制,森林大片枯萎,草炮和水生生态道到严重毁坏。此外,硫对硒的

生理拮抗作用影响林木的生长和更新,使牲畜发生缺而病,人类的心血管疾患也可能与此有关。

酸雨对人体健康的影响是间接的和潜在性的。由于酸雨对土壤的酸化和淋溶,使其中的Al、

Cu等金属元素活化,对作物产生毒害。当人食用这种作物、鱼类和饮水后,键康便会受到损害。

SO:酸雾和酸雨对各种建构筑物材料具有腐蚀作用,从而增加了防护费用,特别是给文物保

护工作带来了难度。据测定,重庆嘉陵江大桥的金属构件销蚀速度高达0.16mm/a,混凝土构筑

物的外层砂浆的剥蚀速度为0.2~0.4mm/a,平均3~4年便“露了骨”。

在空气潮湿的南方地区,SO:对建构筑物材料的破环高于北方干燥地区.酸雨的破坏作用更

是远甚于SO₂,酸雨区金属材料的腐蚀速度约为非酸雨区的2~4倍或更高。

无论是SO:还是酸雨,都大大加速了各种物质材料的风化腐蚀速度.据估计,全世界每年

因此遭爱的经济极失达数百亿美元,美国组约1年有600万吨金属毁于大气污染,英国每年仅材

料腐蚀造成的损失为2.5亿英镑。

4.社会经济损失

美国在20世纪80年代初曾做过估算,每排放1tSO1造成的经济损失约为220美元.近年

我国也曾有过类似的估计,每吨S0O:造成的社会经济损失约为4000元,丽此计算,我国每年因

排放SO:造成的社会总损失高达840亿元.

20世纪末,我国由于环境污染招政的年经济损失为2830亿元,其中大气污梁造成的直接损

失为200亿元,生态灾害的损失为2000亿元,这些损失有相当大的份额归因于大气污染.

据世界银行估算,中国1995年因大气和水污染造成的社会经济损失,按支付意愿价值法计

占当年GDP8%,按人力资本价值法计占GDP3.5%,

根据清华大学评估核算,195年我国因SO:排放而造成农业、森林和人体健廉(未计入工

业材料幅蚀和生态)三项损失合计为115亿元,接近当年GDP2%,楼照195年价格计算.至

国SO:排放总量平均每吨SO:的经济损失为6161元/t。

2005年有专家做迁一步测算,将生态损失和工业材料的腐性纳入其中,每吨SO,招致的社

会经济损失约为20000元,这个数字相对比较接近国外3000美元/t的估算.

一、二氧化硫碱排技术的发展

自工业革命以后,人类社会经济的发展步入快车道.经济发展的直接动力是能源,由于以媒

李双 2018/12/20 8:54:29

目前认为二氧化硫的中毒主要由于在聪膜上生成的亚植醒和顿限产生强四刺醒作用所蓝,这

样照可引起支气管和肺血管的反射性收期,也可引起分泌增加及局部央算反应,甚至腐蚀组织面

蔬坏死。

SO,与队评主块的协同作用比单独危害更大,队尘,气溶段雅控能把5O)带理的叶保部,

使毒性增加3~4倍:它们一起侵人支气管和肺泡之后,一部分随血灌运行至全身都官,一部分

饭积在邮海内或临群在肺泡壁上,长期作用会促使脚泡壁纤准增生,还可能形成师开维性变,导

嫩肺水肿,实验证明,SO:还可增黑苯井[a]能的数癌作用。

SO,进人人体后,会与血液中的维生素B1结合,破坏维生素B.和维生素C正常形成结合

性维生素C去满足人体需要,使体内雇生素C的平衡失调,影响新陈代谢,帮制、破环或激活

某楼脚的活性,能糖和蛋白质的代需麻乱,从而影响肌体的生长和发育,

有根通,当803转化为酸雾,这种粒径小于10pm的雾两能保入肺踩处,其危言比501大

10信,在短时间内,人能忍受22mg/m’的SO1,却难以忍受2.2mg/m’的硫酸常。

成人吸入浓度为6-8mg/m’的硫酸影,5min即会引起严重地喊,偶尔吸人3mg/m’左右的

酸雾就有窒息感.

大气中的50O:转化成硫酸雾或硫酸盐气溶坡,不但散射阳光,影响能见度,妨害交通,生

产秩序,而且会给人体带来严重危害。据研究,它们员不是政癌物,但可能充当肿癌的保进洞。

2.对植物和生态的危害

植物对80:敏感,主要通过叶面气孔进入植物体,如果80,浓度和持续时间描过了本身的自

解机能(脚周值浓度)时,就会破坏植物正常生理功能,使光合作用降低,影响体内物质代谢和屑

的活性,从而使叶细胞发生质要分惠、崩演,叶绿素分解等。从表观看,叶片出现伤阻、枯黄,

卷、落、枯死等,在植物中树对SO:最为敏感,很容易造成叶绿素的破坏和组织脱水杯洗,

SO:对植物的危害广泛,树木长期在言SO。的大气中,金生长缓慢或停雨,同时会降低抗

病虫害能力,造成间接危害。空气中SO3对植物的危害见表1-1-11,

Su:对植物危害的大小与SO:浓度和作用时间成正比,同时还与环境条件、季节及植物生

长期有关。一履夏季,特别是白天阳光强度大,温度高时,受害严重,因为此时叶子的气孔充分

开放,进人植物体内的Sh机会多。

二氧化硫的危害使农作物生产遭受到重大的经济损失,因此了解引超植物受害的临界浓度以

防止大气污染是很重要的,美国环境保护局(EPA)曾提出:一般植物的受害者限度是在50.的

临界浓度为0.029mg/m’中暴解1年,0.029mg/m2中1个月,0.57mg/m’中4天。日本农林言

李双 2018/12/20 8:54:51

高260m的细物,德国和日本的烟南也分别高达243m和230m.然面,高烟即为50。的长程迁

影和高空转化提供了条件,它是减轻局部地面污梁危害的权宜之计和过覆办法,却不是S0°减

排措施。

高烟菌井没有从根本上解决SO:对大气的污染,例如20世纪中叶,英国和德国的工业基地

采用高烟幽,烟气在高空越境,迁移到2000km以外的北歉.高空中的SO3经过日照和水蒸气作

用,起了化学变化,最终以酸性降水的形式沉降,导数北欧诸国酸雨熊仍,根据观测估算,仅部

国每年就有100多万吨硫酸进人理典,使许多隔泊酸化,严重威胁水生动植物的生存,醒丽的湘

溶作用,造成土壤营养贫化,森林植辙也受到严重破坏,人们迫不得已采用石灰中和处理某些严

重污染的潮泊。

有人甚至把酸雨冠以“空中死神”的称号,足见S0O1危害之深重,人们迫切期待对它加以

控制,在社会经济活动中,最佳控制办法就是使用洁净燃料或者避免使用高硫燃料。

采用低硫燃料是减轻大气污染的有效途径,日本的重油燃料言硫量逐年下降.现已全部都限

制在1%以下,有的城市甚至在0.5%以下。

在美国,按照环境保护管理局(EPA)的要求,煤的含硫量限制在0.6%以下,各州的规定

有所不同,德国规定火电厂使用的燃煤含硫低于1.5%以下,气象条件恶劣时,列改用含硫低于

1.1%的煤。

然而低硫燃料的来源有限.且价格较高,国外广泛寻求洁净加工的办法,对煤的脱硫和转化

进行了积极的开发研究.美国和德国特别重视煤的洗选净制,同时研究各种转化技术,并且大多

在工业上获得了应用.日本重点研究重油脱硫,建造了多套重油直接脱硫装置和问接脱硫装置.

新建的直接脱硫装置,可将重油中的硫从3%降到0.15%以下,脱硫率达95%以上.由于重油

中的硫主要是有机硫,目前还没有费用低廉的处理方法,设备投资大,成本高,技术复杂,很难

广泛应用。

采用低硫燃料是人们追求的目标之一.燃料的低硫化主要是从气体燃料脱硫、石油脱硫,煤

脱硫等几方面来实现的。

气体燃料主要包括天然气、石油炼制气、焦化气、煤气等,其中的硫大都以硫化氢形式存

在,比较容易去除。去除方法有氧化铁法、活性炭吸附法、氧化锌法、干式氧化法等。

石油硫含量可达5%,一般多采用加氢脱硫法去除。用于工业燃料的重油,主要是以常压蒸

馏原油的残油为原料。重油脱硫是在催化剂作用下,用高压加氢反应,切断C-S键用氢置换.

生成硫化氢而被除去.雁化剂用铬、钼、钨、铁、钴、镍、铂等,也可由钻一佣组合,或银-钻-l

组合使用。

煤脱硫有物理法、化学法、生物法等。煤的转化有气化法、液化法,物理法是利用煤中的硫

约有2/3以硫化铁(黄铁矿)形式存在,黄铁矿的密度大于煤,是厢磁性物质,磁化系数约

为+25×10一‘,而煤是反磁性物质,磁化系数约为一0.5×10一4,将煤破碎后,用高梯度磁分离

法或重力分离法将黄铁矿除去,脱硫率为60%左右,化学法是将煤破碎后与硫酸铁水溶液混合

在反应器中加热至100~130℃,硫酸铁与黄铁可反应,生成硫酸亚铁和元素硫,同时通入氧气,

硫酸亚铁氧化成硫酸铁,循环使用,煤则通过过滤器与溶液分离,硫成为副产品.生物法是将破

碎的煤在适当温度下,利用微生物的作用分解析出硫而得到洁净煤,气化法是将煤气化,其中的

硫大部分转化成硫化氢,然后加以去除.液化法是将煤在高温、高压和催化剂作用下,与加入的

氢起反应,得到液体燃料,硫和氢反应生成硫化氯被除去。

烟气脱硫是利用吸收、吸附、氧化等化华方法除去燃烧排出的烟气中的SO2,主要以净化工

业废气为目标。几种工业废气的SO:浓度见表1-1-13

由于工业尾气和燃烧烟气具有不同的特点,这两种度气的净化处理方法也有所不同。

1.冶炼废气

重金属治炼过程的烟气和硫酸工业尾气中50,的含量通常比较高(>2%),一般采用接触





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