Abstract:
Process for NO x removal wherein an aqueous liquid, oxygen and/or ozone, and a NO x -containing off-gas generated in a precious metal refinery or recycling process are fed into a venturi mixing unit (1), thereby obtaining a turbulent aqueous reaction zone in the venturi mixing unit (1), and a HNO 3 -enriched aqueous liquid leaves the venturi mixing unit (1).
Abstract:
Die erfindungsgemäße Anlage besteht im Wesentlichen aus einer ein Abgas erzeugenden Bearbeitungsvorrichtung der Zement-; Kalk- oder Mineralsindustrie, einer Abgasreinigungsvorrichtung zur Reinigung des Abgases der Bearbeitungsvorrichtung und einer Temperaturbeeinflussungseinrichtung zur Erhöhung der Temperatur des Abgases vor dem Eintritt in die Abgasreinigungsvorrichtung oder innerhalb der Abgasreinigungsvorrichtung, wobei die Temperaturbeeinflussungseinrichtung eine Brenngaserzeugungseinrichtung zur Erzeugung eines Brenngases umfasst.
Abstract:
一种氧化法烧结烟气脱硝方法,利用臭氧等离子体发生器装置对氧气源进行放电产生等离子自由基;等离子自由基使烟气中的NO转变为更高价态的氮氧化物;根据烟气浓度来控制产生等离子自由基的量;氧气源和含NO x 的烟气混合后的混合物中的NO与O 3 的质量比为0.8‑1.5:1;臭氧等离子体发生器装置中的等离子自由基的产量为6‑12kg/h,所述含NO x 的烟气30000‑50000Nm 3 /h,氧化速度快,脱硝效率高;采用臭氧等离子体脱硝可得到较高的NO x 脱除率,NO x 脱除率可达到98%;一种氧化法烧结烟气脱硝系统,所述脱硝系统包括检测装置、烟气进气装置、臭氧等离子体发生器装置、控制器、脱硝装置、喷淋装置、脱硫塔装置、尾气排出装置;所述控制器连接检测装置和烟气进气装置、臭氧等离子体发生器装置;所述脱硝装置连接臭氧等离子体发生器装置和烟气进气装置,所述脱硫塔装置内设喷淋装置,所述脱硝装置连接脱硫塔装置,所述尾气排出装置设于脱硫塔装置的顶端。
Abstract:
Die vorliegende Erfindung betrifft Anlage (10) zur Herstellung von Zement oder Aufbereitung von Erzen aufweisend eine Aufbereitungsvorrichtung (34) zur mechanischen und/oder thermischen Aufbereitung eines Materials und einen in Strömungsrichtung des Materials der Aufbereitungsvorrichtung (34) vorgeschalteten Materialvorwärmer (30), in dem ein Wärmeübergang von dem Abgas der Aufbereitungsvorrichtung (34) auf das Material erfolgt, wobei der Materialvorwärmer (30) zumindest eine Wärmetauscherstufe (12, 14, 16) umfasst, wobei eine Abgasbehandlungsvorrichtung (32) mit zumindest einem Teil des Abgases der Aufbereitungsvorrichtung (34) in Strömungsrichtung des Abgases vor zumindest einer Wärmetauscherstufe (12, 14, 16) des Materialvorwärmers (30) verbunden ist. Des Weiteren betrifft die Erfindung ein Verfahren zum Betreiben einer Anlage (10) zur Herstellung von Zement oder Aufbereitung von Erzen mit einer Aufbereitungsvorrichtung (34) zur mechanischen und/oder thermischen Aufbereitung eines Materials und einem in Strömungsrichtung des Materials der Aufbereitungsvorrichtung (34) vorgeschalteten Materialvorwärmer (30), in dem ein Wärmeübergang von dem Abgas der Aufbereitungsvorrichtung (34) auf das Material erfolgt, wobei der Materialvorwärmer (30) zumindest eine Wärmetauscherstufe (12, 14, 16) umfasst, wobei zumindest ein Teil des Abgases der Aufbereitungsvorrichtung (34) in Strömungsrichtung vor zumindest einer Wärmetauscherstufe (12, 14, 16) zu einer Abgasbehandlungsvorrichtung (32) geleitet wird.
Abstract:
An aftertreatment system comprises an aftertreatment component. An outlet sensor is positioned downstream of the aftertreatment component. A controller is communicatively coupled to the outlet sensor. The controller is configured to interpret an outlet signal from the outlet sensor. The outlet signal is indicative of a performance of the aftertreatment component. The controller determines if the aftertreatment component has deactivated. In response to determining that the aftertreatment component has deactivated, the controller provides a catalyst active material to at least a portion of the aftertreatment component. The catalyst active material coats at least the portion of the aftertreatment component so as to remanufacture the aftertreatment component.
Abstract:
A flue gas stream from fossil fuel fired sources and process gas streams from chemical, petroleum, and petrochemical operations and the like is directed to an exhaust duct, which conveys the flue gas stream containing nitrogen oxide contaminants into a quencher. The gas stream is conveyed through the quencher where aqueous medium is sprayed into contact with the flue gas stream. The quenched flue gas stream is mixed with ozone in a sub-stoichiometic amount for partial oxidation of NO X to form NO 2 and prevent the formation of N 2 O 5 . The flue gas containing NO 2 is absorbed into an acidic medium of a wet scrubber to form nitrous acid. The nitrous acid in the aqueous phase of the scrubber is mixed with selected compounds of ammonia to decompose the nitrous acid for release of nitrogen. The nitrogen oxide contaminants are removed from the flue gas stream in a process that minimizes the consumption of ozone and the operating costs associated therewith and eliminates the requirement to dispose of nitrate recovered from the scrubber purge stream.