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文檔簡介
1、煤燃燒過程是全球最大的人為硒排放源。由于硒幾乎都以氣態(tài)形式直接排放,或富集于細飛灰顆粒物中進入大氣環(huán)境,并以其生物累積效應對人體健康及生態(tài)環(huán)境造成很大影響,因此這一典型揮發(fā)性痕量元素已受到世界范圍內(nèi)的普遍關切,對燃燒過程硒的遷移轉(zhuǎn)化與排放控制措施的研究已成為新興且前沿的領域。
目前國內(nèi)外大量關于硒的遷移轉(zhuǎn)化及富集特性的研究,幾乎都集中在于大型燃煤電站鍋爐或其他煤燃燒設備中進行試驗,缺乏單獨對硒在燃燒火焰中的遷移轉(zhuǎn)化行為所進行的
2、研究?;谏鲜銮闆r,本課題于燃燒火焰中進行了直接的關于硒的遷移轉(zhuǎn)化行為與富集顆粒物特性的實驗研究,排除煤燃燒過程中其他干擾因素對硒遷移轉(zhuǎn)化的影響,并通過量子化學計算方法對硒在燃燒火焰中發(fā)生反應的微觀機理進行了初探性的研究。
首先創(chuàng)新性地搭建了以反擴散火焰燃燒器為主體的實驗系統(tǒng),以乙烯為燃料,在模擬鍋爐還原性氛圍的條件下,將硒以蒸氣形式載入燃燒火焰中。采用美國EPA method29方法對火焰中不同形態(tài)的硒進行采樣,通過氫化物發(fā)
3、生-原子熒光光譜法(HG-AFS)對采集樣品進行測定與分析,探索反應過程中可能存在的遷移轉(zhuǎn)化與富集機理。實驗結(jié)果表明,硒主要以氣態(tài)的形式從火焰中釋放進入環(huán)境,氣態(tài)硒是硒在燃燒過程中主要的遷移轉(zhuǎn)化方式?;鹧鏈囟仍礁?,顆粒態(tài)與氣態(tài)硒的濃度越大,即高溫有利于硒的釋放。同時在實驗中,硒傾向于富集在尺寸較細、比表面積較大的微細顆粒物中。
在實際燃燒過程中,空燃比即燃料的氧化程度是影響燃燒結(jié)果的重要因素,并且真實燃燒環(huán)境下存在的其他氣氛如
4、二氧化硫等可能會對硒的形態(tài)轉(zhuǎn)化造成影響。因此實驗依次調(diào)節(jié)空燃比、向燃燒氣氛中添加不同濃度的二氧化硫氣體,對不同條件下硒的形態(tài)分布進行比較,分析空燃比的改變、二氧化硫氣氛等因素對硒的遷移轉(zhuǎn)化與富集顆粒物特性的影響。在不同空燃比、二氧化硫濃度條件下,氣態(tài)硒仍是硒從火焰中釋放出來的主要形式。調(diào)節(jié)空燃比的實驗結(jié)果表明,空燃比增大,顆粒態(tài)硒與氣態(tài)硒的生成速率均增大;提高燃燒溫度、采用較大的空燃比能增大顆粒態(tài)硒的濃度,進一步提高燃燒后處理過程硒的脫
5、除效率。調(diào)節(jié)二氧化硫濃度的實驗結(jié)果表明,低濃度的二氧化硫氣氛會同時增大顆粒態(tài)硒與氣態(tài)硒的濃度,對硒的釋放起促進作用,但較高濃度的二氧化硫反而會減小硒的釋放量。
獲得硒在燃燒火焰中發(fā)生反應的微觀機理并借此預測硒在燃燒后的排放形態(tài),有助于針對性地提出燃燒過程痕量元素硒的排放控制措施。因此基于硒燃燒過程化學反應機理不甚明確、相應的反應動力學參數(shù)(活化能、指前因子、反應速率常數(shù)等)比較缺乏的實際,利用量子化學從頭計算法研究了燃燒火焰中
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