स्फोटके काढणे वाक्ये अद्यतन 2015

अनुसूचित जमाती उपकरणे & टेक्नॉलॉजी एलएलसीने फ्लाय ॲशमधून अमोनिया काढून टाकणारी प्रक्रिया विकसित केली आहे. प्रक्रिया सावरतो 100% फ्लाय ऍशवर प्रक्रिया केली जाते आणि परिणामी राख काँक्रिटमध्ये वापरण्यासाठी सर्व वैशिष्ट्ये पूर्ण करते. वाक्ये च्या स्फोटके काढण्याची प्रक्रिया एकटे किंवा कंपनीच्या कार्बन वेगळे तंत्रज्ञान सह संयोजनात वापरले जाऊ शकते. फ्लाय ऍशवर अमोनियाच्या उपस्थितीमुळे कार्बन पृथक्करण प्रक्रियेवर परिणाम होत नाही. हा मॉड्यूलर दृष्टीकोन अन्यथा निरुपयोगी फ्लाय ऍशवर उपचार करण्यासाठी सर्वात कमी किमतीचा उपाय ऑफर करतो…

PDF डाउनलोड करा
स्फोटके काढणे वाक्ये अद्यतन 2015

नीडहॅम टेक्निकल सेंटर

फ्लाय ऍशमधून अमोनिया काढून टाकणे

जॉन. Bittner, एस. Gasiorowski, आणि F. Hrach

वेगळे तंत्रज्ञान, एलएलसी 101 हॅम्पटन अव्हेन्यू, Needham, मॅसॅच्युसेट्स, संयुक्त राज्य

गोषवारा

कॉंक्रिटमध्ये पोझोलन म्हणून वापरण्यासाठी उपलब्ध फ्लाय अॅशचा पुरवठा युटिलिटी प्लांटच्या ऑपरेशन्सवरील हवेच्या गुणवत्तेच्या नियमांच्या परिणामांमुळे गंभीरपणे प्रभावित होऊ शकतो.. विशेषत, NOx मध्ये अनिवार्य कपात, कण, आणि SO3 असलेली द्रवपदार्थाचा बारिक फवारा उत्सर्जन पातळी नियंत्रण यंत्रणा बसविण्यासाठी एक रासायनिक प्रतिक्रियांसाठी वापरला जाणारा रासायनिक पदार्ध म्हणून स्फोटके वापरू शकतो आवश्यक अशी अपेक्षा आहे. फ्ल्यू गॅस अमोनिया उपस्थित स्तरावर युनिट precipitators येथे अवलंबून, गोळा माशी राख जोरदारपणे प्रामुख्याने अमोनियम sulfate ग्लायकोकॉलेट म्हणून स्फोटके दूषित केले जाऊ शकते.

अनुसूचित जमाती उपकरणे & तंत्रज्ञान एलएलसी (वाक्ये) माशी राख पासून स्फोटके काढून एक प्रक्रिया विकसित केले आहे. प्रक्रिया सावरतो 100% उपचार माशी राख आणि परिणामी राख ठोस वापरासाठी सर्व तपशील पूर्ण. एसटीची अमोनिया काढून टाकण्याची प्रक्रिया एकट्याने किंवा कंपनीच्या कार्बन पृथक्करण तंत्रज्ञानाच्या संयोगाने वापरली जाऊ शकते.. फ्लाय ऍशवर अमोनियाच्या उपस्थितीमुळे कार्बन पृथक्करण प्रक्रियेवर परिणाम होत नाही. या मॉड्यूलर दृष्टिकोन अन्यथा निरुपयोगी माशी राख उपचारांचा सर्वात कमी खर्च समाधान देते.

ST अमोनिया काढण्याची यंत्रणा यूएसए मध्ये दोन आणि युरोपमधील एका ठिकाणी कार्यरत आहे. उपचार न केलेल्या फ्लाय ऍशचे अमोनियाचे प्रमाण वेगवेगळे असते 200 आणि 3000 लहान मिग्रॅ3 / किलो राख (वस्तुमानानुसार भाग प्रति दशलक्ष, किंवा पीपीएम). एसटी प्रक्रियेने यशस्वीरित्या राख अमोनिया पातळी पेक्षा कमी केली आहे 50 लहान मिग्रॅ3 / किलो राख. ओव्हर 500,000 एसटीच्या अमोनिया काढण्याच्या प्रक्रियेतून तयार मिक्स काँक्रीट उत्पादकांना टन फ्लाय अॅश विकण्यात आली आहे.

अमोनिया दूषित फ्लाय ऍश

कॉंक्रिटमध्ये पोझोलन म्हणून वापरण्यासाठी उपलब्ध फ्लाय अॅशचा पुरवठा युटिलिटी प्लांटच्या ऑपरेशन्सवरील हवेच्या गुणवत्तेच्या नियमांच्या परिणामांमुळे गंभीरपणे प्रभावित होऊ शकतो..1 विशेषत, NOx मध्ये अनिवार्य कपात , कण, आणि SO3 असलेली द्रवपदार्थाचा बारिक फवारा उत्सर्जन पातळी नियंत्रण यंत्रणा बसविण्यासाठी एक रासायनिक प्रतिक्रियांसाठी वापरला जाणारा रासायनिक पदार्ध म्हणून स्फोटके वापरू शकतो आवश्यक अशी अपेक्षा आहे. इलेक्ट्रोस्टॅटिक प्रिसिपिटेटर्समध्ये फ्ल्यू गॅसमध्ये असलेल्या अमोनियाच्या पातळीवर अवलंबून असते, गोळा माशी राख जोरदारपणे प्रामुख्याने अमोनियम sulfate ग्लायकोकॉलेट म्हणून स्फोटके दूषित केले जाऊ शकते 1,2. NOx नियंत्रणासाठी, फ्ल्यू गॅस अमोनियाची पातळी अमोनियाच्या प्रमाणात सेट केली जाईल “स्लिप‿, i.e. एससीआर किंवा एसएनसीआर युनिट नंतर प्रतिक्रिया न केलेला अमोनिया. पार्टिक्युलेट कमी किंवा त्यामुळे पर्यंत3 द्रवपदार्थाचा बारिक फवारा उत्सर्जन, प्रीसिपिटेटर्सच्या आधी फ्ल्यू गॅसमध्ये अमोनिया इंजेक्ट केला जातो आणि फ्लाय ऍशवर जमा केला जातो. हे ज्या प्रमाणात घडते ते SO वर अवलंबून असते3 सामग्री, फ्लाय ऍश सल्फर सामग्री, फ्लाय ऍशची क्षारता, अमोनिया एकाग्रता, आणि फ्ल्यू गॅसमध्ये राख लोड करणे.

चा उपयोग राख उड्डाण करणारे हवाई परिवहन काँक्रीटमध्ये फ्लाय अॅशमध्ये विशिष्ट भौतिक आणि रासायनिक गुणधर्म असणे आवश्यक आहे3. सिमेंटच्या हायड्रेशनमधून उच्च अल्कधर्मी मुक्त चुनाच्या निर्मितीमुळे राखेचे पॉझोलानिक गुणधर्म कॉंक्रिटमध्ये सक्रिय होतात.. जेव्हा फ्लाय ऍशमध्ये अमोनिया असतो, हा अमोनिया कॉंक्रिटच्या उच्च अल्कधर्मी द्रावणाच्या क्रियेने वायूच्या रूपात मुक्त होतो.. खालील समीकरणानुसार क्षारता अमोनियम आयनचे समतोल आण्विक अमोनियाच्या द्रावणात बदलते:

NH4+(aq) + OH(aq) ↔ NH3(aq) + एच2

विरघळलेला आण्विक अमोनिया सहजपणे मुक्त अमोनिया वायू म्हणून द्रावणातून सोडला जातो.

अनुसूचित जमाती उपकरणे & तंत्रज्ञान एलएलसी 101 हॅम्प्टन अव्हेन्यू नीडहॅम, एम.ए. 02494 तेल: 781-972-2700

नीडहॅम टेक्निकल सेंटर

अमोनिया हे एक तीव्र वासाचे संयुग आहे ज्यामध्ये बार्नयार्ड्सचा अर्थ आहे, खत आणि मूत्र. अमोनियाचा तीव्र गंध कंक्रीट उत्पादकास अस्वीकार्य आहे, काँक्रीटचे काम करणारा ठेकेदार, आणि अंतिम ठोस वापरकर्ता.4

अमोनिया दूषित फ्लाय ऍश वापरताना कॉंक्रिटच्या तयार गुणधर्मांवर विपरित परिणाम होत नाही., पण गंध अस्वीकार्य आहे, विशेषतः जर काँक्रीटचा वापर भूमिगत किंवा बंदिस्त जागेत केला जात असेल.5,6,7 स्थानाच्या वैशिष्ट्यांवर अवलंबून, ताजी हवा अभिसरण रक्कम समावेश, फ्लाय अॅशेस वापरताना अमोनियाचा वास आक्षेपार्ह नसल्याचे आढळून आले 100 ते 200 mg NH3 / किलो (वस्तुमानानुसार भाग प्रति दशलक्ष, किंवा पीपीएम). नाही समस्या आहेत की देतो करण्यासाठी, माशी राख स्फोटके सामग्री अधिक मोठा असू नये 100 पीपीएम2,8.

मात्र, वीज वनस्पती येथे स्फोटके च्या व्यतिरिक्त फ्लायअॅशचा स्फोटके सामग्री होऊ शकते 200 ते 2500 पीपीएम, माशी राख प्रस्तुतीकरण न स्वीकारलेले ठोस वापरासाठी.8 त्यामुळे, वीज वनस्पती हवा उत्सर्जन नियंत्रित करून हवा गुणवत्ता समस्या कमी एक घन कचरा समस्या वाढते आणि एकत्र वाढते2 ठोस उत्पादनासाठी वापरल्या सिमेंट रक्कम वाढत द्वारे हरितगृह उत्सर्जन. तो ठोस मध्ये वापरले जाऊ शकते, जेणेकरून माशी राख पासून स्फोटके काढणे घन कचरा टाळून उपयुक्तता फायदा होईल, ठोस उत्पादक, वापरकर्ता, आणि साहित्य खर्च कमी आणि उत्पादन गुणवत्ता वाढ करून अंतिम मालक, आणि सिमेंट उत्पादनात पासून हरितगृह वायू उत्सर्जन कमी करून पर्यावरण.

माशी राख आढळले स्फोटके आणि अमोनियम ग्लायकोकॉलेट रक्कम फ्ल्यू गॅस अमोनिया प्रमाणावर संबंधित आहे. पूर्व बिटुमिनस कोळसा वापरून सामान्य पल्व्हराइज्ड कोळसा युनिटसाठी उच्च हीटिंग मूल्यासह 12,000 BTU/lb (6667 kcal/kg), फ्ल्यू गॅस ते कोळशाच्या वस्तुमानाचे प्रमाण अंदाजे आहे 8 ते 9.5. जेव्हा कोळशाची राख सामग्री असते 10%, आणि 80% कोळशातील राख फ्लाय अॅश म्हणून वसूल केली जाते (20% तळाशी राख), फ्ल्यू गॅस / राख प्रमाण अंदाजे आहे 100. फ्ल्यू गॅसमध्ये असलेल्या अमोनियाच्या सर्व प्रजाती फ्लाय ऍशवर जमा झाल्या किंवा शोषल्या गेल्या असतील तर, राखेमध्ये अमोनियाची एकाग्रता अंदाजे असेल 50 वस्तुमान आधारावर फ्ल्यू गॅसपेक्षा पटींनी जास्त, उदा. एक अमोनिया “स्लिप” च्या 2 खंड करून पीपीएम असलेली एक राख परिणाम होईल 100 मिग्रॅ / किलो (एल् करून पीपीएम.) स्फोटके. वास्तविक मोजमाप योग्य असल्याचे या संबंध दाखवा.9 माशी राख वर स्फोटके एकाग्रता कार्य तसेच कोळसा आणि तळाशी राख गुणोत्तर माशी राख राख सामग्री अवलंबून युनिट इतर कारणे आहेत बदलत असतात.

electrostatic precipitators अमोनिया इंजेक्शन (ESP मध्ये) कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी आणि पर अपारदर्शकता माशी राख अमोनिया अतिशय उच्च पातळी होऊ शकते कमी करण्यासाठी. अप पातळी 2500 राख मध्ये पीपीएम स्फोटके अशा प्रणाली सापडले आहेत. SNCR ऑपरेशन विशेषत स्फोटके स्लिप एकाग्रता ऑपरेट 5 ते 20 पीपीएम, राख एका पातळीवर दूषित सह 200 ते 1000 पीपीएम स्फोटके. SCR पद्धत साधारणतः कमाल स्फोटके स्लिप पातळी ऑपरेट करण्यासाठी डिझाइन केले आहेत 2 किंवा 5 पीपीएम, प्रतिष्ठापन संयोजना अवलंबून.10 साधारणपणे, मोठे राष्ट्रीय महामार्ग3/नाहीनाम प्रमाण, मोठे नाहीनाम जे प्राप्त केले जाईल कपात, उच्च स्फोटके स्लिप परिणामी सह. मात्र, स्फोटके स्लिप पेक्षा जास्त 2 ppm पेक्षा जास्त राख-अमोनिया सामग्री होऊ शकते 100 पीपीएम, एक unmarketable राख उत्पादन.11 जपान आणि जर्मनी कार्य SCR युनिट अनेक शक्ती वनस्पती डिझाइन 2 पीपीएम जास्तीत जास्त स्लिप माशी राख विक्री थोडे प्रभाव पाहिले आहे.1,5 मात्र, जगभरातील काही SCR च्या डिझाइन केले आहे 5 पीपीएम स्फोटके स्लिप. या पेक्षा मोठे या उच्च स्लिप स्तरावर युनिट ऑपरेशन बहुधा होईल 100 माशी राख वर स्फोटके पीपीएम.

मुळे अमोनियम sulfates च्या पदच्युती कमी पातळी प्लगिंग आणि या तीनही उपकरणे गंज कमी अमोनिया स्लिप नियंत्रण.1,10 या घटनेमुळे एअर प्रीहीटर प्लगिंग टाळणे हे युनिट ऑपरेटरसाठी जास्त महत्त्वाचे सल्फर जळत असताना अधिक महत्त्वाचे आहे., यूएस कोळसा. त्यामुळे, फ्लाय ऍशची अमोनिया पातळी नियंत्रित करण्यापेक्षा युनिट आउटेज वेळ कमी करण्यासाठी अमोनिया स्लिपचे व्यवस्थापन करणे अधिक चिंताजनक असेल. निकाल

अनुसूचित जमाती उपकरणे & तंत्रज्ञान एलएलसी 101 हॅम्प्टन अव्हेन्यू नीडहॅम, एम.ए. 02494 तेल: 781-972-2700

नीडहॅम टेक्निकल सेंटर

काही उपयुक्तता साइट्सवर राख वापरण्यासाठी कोणतीही महत्त्वपूर्ण समस्या उद्भवू शकत नाही, उत्सर्जन नियंत्रण प्रणालीच्या विशिष्ट डिझाइन आणि ऑपरेशनवर अवलंबून.

STET प्रक्रिया

वाक्ये माशी राख पासून स्फोटके काढून एक प्रक्रिया विकसित केले आहे.12 प्रक्रिया सावरतो 100% उपचार माशी राख आणि परिणामी राख ठोस वापरासाठी सर्व तपशील पूर्ण. वाक्ये च्या स्फोटके काढण्याची प्रक्रिया एकटे किंवा कंपनीच्या कार्बन वेगळे तंत्रज्ञान सह संयोजनात वापरले जाऊ शकते. कार्बन वेगळे प्रक्रिया स्फोटके उपस्थिती प्रभावित नाही. या मॉड्यूलर दृष्टिकोन अन्यथा निरुपयोगी माशी राख उपचारांचा सर्वात कमी खर्च समाधान देते.

माशी राख एक वायू स्फोटके दूर करण्यासाठी, वाक्ये प्रक्रिया ठोस अमोनिया प्रकाशन परिणाम त्याच मूलभूत रासायनिक प्रतिक्रिया वापर. माशी राख पासून स्फोटके स्वतंत्र की अमोनियम आयन आवश्यक आहे

आण्विक स्फोटके समतोल अल्कली उपस्थिती द्वारे स्फोटके नावे हलविण्यात. नैसर्गिकरित्या उच्च आम्लता सह राख फ्लाय कोणतेही अतिरिक्त अल्कली गरज. कमी अल्कधर्मी राख साठी, कोणत्याही मजबूत अल्कली काम करेल. अल्कली स्वस्त स्रोत चुना आहे (काओ). चुना liberating स्फोटके अमोनियम ग्लायकोकॉलेट प्रतिक्रिया जोरदार रासायनिक संतुलन ज्याला जास्त अनुकूलता दाखविली आहे. संयुगे विसर्जित एकदा रासायनिक प्रतिक्रिया वेगाने होतो.

एकूण प्रतिक्रिया म्हणून सामान्य जाऊ शकते:

(NH4)2त्यामुळे4(च्या) + काओ(च्या) → 2NH3(ग्रॅम) + CaSO4(च्या) + एच2(ग्रॅम)

मात्र, घन पदार्थांचे बाष्प दाब खूपच कमी असतात आणि प्रतिक्रिया वायू किंवा घन अवस्थेत होऊ शकत नाही. अमोनियम सल्फेट पाण्यात अत्यंत विरघळणारे असते आणि ते अमोनियम आयन आणि सल्फेट आयनमध्ये विरघळते.

(NH4)2त्यामुळे4(aq) → 2NH4+(aq) + त्यामुळे42-(aq)

चुना पाण्याच्या संपर्कात अत्यंत अस्थिर असतो, सामान्यतः म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या अत्यंत एक्झोथर्मिक प्रतिक्रियाला अनुकूल करणे “slaking”, कॅल्शियम हायड्रॉक्साईड किंवा हायड्रेटेड चुना तयार करणे.

काओच्या +एच2O → Ca(OH)2(च्या)

हायड्रेटेड चुना पाण्यात कमी प्रमाणात विरघळणारा असतो, कॅल्शियम आणि हायड्रॉक्साईड आयन तयार करणे.

सीए(OH)2(च्या) ↔ सीए2+(aq) + 2 OH(aq)

कॅल्शियम सल्फेट देखील कमी प्रमाणात विद्रव्य आहे, त्यामुळे हायड्रेटेड चुना विरघळवून कॅल्शियम आयन उपलब्ध होतात, ते प्रामुख्याने कॅल्शियम सल्फेटच्या वर्षावद्वारे खाल्ले जातात.

सीए2+(aq) + त्यामुळे42-(aq) → केस4(च्या)

शेवटी, अमोनियम आयन आणि पाण्यात विरघळलेले अमोनिया यांच्यात समतोल आहे.

NH4+(aq) + OH(aq) ↔ NH3(aq) + एच2

अनुसूचित जमाती उपकरणे & तंत्रज्ञान एलएलसी 101 हॅम्प्टन अव्हेन्यू नीडहॅम, एम.ए. 02494 तेल: 781-972-2700

नीडहॅम टेक्निकल सेंटर

अमोनियम आयन ज्या प्रमाणात आण्विक अमोनियामध्ये रूपांतरित होतात ते जलीय प्रणालीच्या pH वर अवलंबून असते, उच्च pH आण्विक अमोनियाच्या निर्मितीस अनुकूल आहे. हे समतोल सर्वज्ञात आहे.13

STET प्रक्रियेचे मुख्य वैशिष्ट्य म्हणजे कमीत कमी प्रमाणात पाण्याचा वापर करणे (1 ते 4%, विशेषत: 2%) आणि अल्कली किमान प्रमाणात (< 2%). पाणी मोठ्या प्रमाणात प्रक्रिया हानिकारक असतात, स्फोटके प्रकाशन दर मंद. परिणामी राख च्या पीएच / चुना / पाणी मिश्रण पीएच पेक्षा मोठे असावे 10.0. अल्कली खूप लहान प्रमाणात या पीएच देतो जोडले जातात, राख नैसर्गिक पीएच अवलंबून. थोडक्यात, च्या पेक्षा कमी 1% सीए(OH)2 आवश्यक आहे, अगदी नैसर्गिकरित्या acidic पीएच सह माशी राख. कॅल्शियम आधारित alkalis वापरले जातात माशी राख रसायन किमान बदल जे परिणाम. प्रक्रिया वातावरणीय तापमानात सुरू आहे.

क्षाराची किंमत आणि उत्पादन सुकवण्याची किंमत हे प्रमुख ऑपरेटिंग खर्च असल्याने आणि मिश्रण आणि सुकवण्याच्या उपकरणांचे आकारमान हे भांडवली खर्चाचे प्रमुख घटक आहेत., प्रक्रियेचे अर्थशास्त्र अनुकूल करण्यासाठी विशिष्ट राखेसाठी अभिकर्मक आवश्यकता काळजीपूर्वक मोजणे आवश्यक आहे.

STET प्रक्रियेच्या सतत ऑपरेशनसाठी प्रक्रिया प्रवाह आकृती आकृतीमध्ये सादर केली आहे 1. राख, पाणी आणि अल्कली नियंत्रित प्रमाणात मिक्सरमध्ये मोजले जातात. जलद मिश्रण आणि जोडले पाणी आणि अल्कली एकसमान पांगापांग देतो, उच्च तीव्रता समाजात मिसळणारा वापरले जाते. या प्रकारच्या मिक्सरमध्ये निवासाची वेळ खूप कमी आहे, एका सेकंदाच्या क्रमाने. अमोनिया ताबडतोब सोडला जातो परंतु संपूर्ण उत्क्रांतीमध्ये मिसळण्याच्या वेळा आवश्यक असतात 3 ते 4 राखेच्या मोठ्या भागातून गॅसच्या मोठ्या प्रमाणात वाहतूक करण्यास परवानगी देण्यासाठी मिनिटे.

हा मिश्रण वेळ मिळविण्यासाठी आणि राखेच्या मोठ्या भागातून अमोनियाची चांगली वाहतूक सुनिश्चित करण्यासाठी, पग मिल सारखे कमी तीव्रतेचे उपकरण दुय्यम मिक्सर म्हणून वापरले जाते. राख च्या ओलावा सामग्री फार कमी असल्याने, साहित्य एक अत्यंत व्यग्र कोरडी पावडर या समाजात मिसळणारा वाहते. हाय आणि लो स्पीड मिक्सरमध्ये गोळा केलेला अमोनिया गॅस एकतर जनरेटिंग युनिट फ्ल्यूमध्ये पुनर्वापर केला जातो किंवा दोनमध्ये नायट्रोजनमध्ये बदलला जातो.- स्टेज उत्प्रेरक एकक.

अनुसूचित जमाती उपकरणे & तंत्रज्ञान एलएलसी 101 हॅम्प्टन अव्हेन्यू नीडहॅम, एम.ए. 02494 तेल: 781-972-2700

ST Equipment & Technology

नीडहॅम टेक्निकल सेंटर

आकृती 1: STET अमोनिया काढण्याची प्रक्रिया प्रवाह आकृती

deammoniated राख जादा पाणी काढण्यासाठी एक फ्लॅश drier माध्यमातून साहित्य वाहून सुकवलेल्या आहे. पाणी कमी प्रमाणात जोडल्यामुळे, राखेमध्ये विरघळणाऱ्या सल्फेटसह अभिक्रिया झाल्यावर हायड्रेटेड कॅल्शियम सल्फेट तयार करण्यासाठी वापरलेले पाणी, आणि कमी तीव्रतेच्या मिश्रणाच्या अवस्थेत पाण्याचे नुकसान, ड्रायरने फक्त थोडेसे पाणी काढावे लागेल. हे कोरडे अवस्थेतील ऊर्जेची मागणी कमी करते. अंदाजे अंतिम राख तापमान 150अगोदर निर्देश केलेल्या बाबीसंबंधी बोलतानाF पूर्णपणे मुक्त प्रवाह निर्माण करण्यासाठी पुरेसे आहेत, ASTM C च्या खाली असलेल्या ओलावा सामग्रीसह उत्पादन फ्लाय ऍश 618 चे तपशील 3 wt. %.3

STET च्या अमोनिया काढण्याच्या प्रक्रियेचा पहिला पूर्ण-प्रमाणात वापर सुरू झाला 2003 जॅकसनविल इलेक्ट्रिक प्राधिकरण सेंट येथे जमातीमध्ये राख प्रक्रिया सुविधा येथे. मिनोत जोन्स नदी पॉवर पार्क, फ्लोरिडा. या व्यावसायिक पातळीवरील ऑपरेशन पर्यंत हाताळते 40 प्रति दूषित राख तास टन, पेक्षा कमी अमोनिया सामग्री कमी 30 पीपीएम. येणारे माशी राख अमोनिया पातळी ~ 200 पासून बदलते 900 पीपीएम. प्रक्रिया अतिशय मजबूत आहे, परिणामी 90+% सर्व चाचणी सेटिंग्ज अंतर्गत स्फोटके काढण्याची, तसेच जास्तीत जास्त आमच्या लक्ष्य खाली राख उत्पादन 50 पीपीएम स्फोटके. अंतिम ओलावा सामुग्री आहेत <0.3%. प्रतिनिधी परिणाम टेबल मध्ये सूचीबद्ध आहेत 2. ओव्हर 250,000 टन अमोनिया-दूषित राखेवर जॅक्सनविल सुविधेवर यशस्वीरित्या प्रक्रिया करण्यात आली आहे.

अनुसूचित जमाती उपकरणे & तंत्रज्ञान एलएलसी 101 हॅम्प्टन अव्हेन्यू नीडहॅम, एम.ए. 02494 तेल: 781-972-2700

नीडहॅम टेक्निकल सेंटर

टेबल 2: ठराविक व्यावसायिक पातळीवरील स्फोटके प्रणाली परिणाम

पुरवठा दर,

आरंभिक अमोनिया,

अंतिम अमोनिया,

लिंबू दर,

पाणी दर,

टन / तास

पीपीएम

पीपीएम

% फीड

% फीड

21

910

25

1.35

1.9

25

190

9

0.88

2.6

40

350

12

0.70

2.05

18

242

20

0.82

1.52

टांपा बिग बेंड ठाण्यात राख फ्लाय, फ्लोरिडा मुळे त्यामुळे उत्सर्जन नियंत्रित करण्यासाठी वीज प्रकल्प च्या ESP मध्ये प्रणाली मध्ये स्फोटके इंजेक्शन अमोनिया दूषित झाली आहे3 द्रवपदार्थाचा बारिक फवारा SCR NOx नियंत्रण प्रणाली व्युत्पन्न. इतर शक्ती वनस्पती येथे, SNCR NOx नियंत्रण आणि ESP प्रणालींमध्ये कण संग्रह वाढवण्यासाठी अमोनियाचा वापर केल्याने देखील अमोनिया दूषित होते.. बिग बेंड येथे, अमोनिया इंजेक्शन असलेल्या युनिट्ससाठी फ्लाय अॅश अमोनिया पातळी पासून 750 ते 3360 पीपीएम स्फोटके. परिणामी, काँक्रीट उत्पादनासाठी असलेल्या फ्लाय अॅशवर एसटी अमोनिया काढण्याच्या प्रक्रियेद्वारे उपचार करणे आवश्यक आहे.

बिग बेंड येथे स्थापित STET अमोनिया काढण्याच्या प्रक्रियेची रचना (आकृती 2) ही दुसरी पूर्ण स्केल स्थापना आहे आणि त्यात अनेक परिष्करणांचा समावेश आहे. उच्च दराने कार्य करण्यास अनुमती देण्यासाठी सामग्री हाताळणी उपकरणे सुधारली आहेत. ड्रायिंग सिस्टीमचा आकार आधीच्या डिझाईनपेक्षा कमी केला जातो आणि सिस्टमच्या एकूण ऊर्जेची आवश्यकता कमी करण्यासाठी गरम वायूंचा पुनर्वापराचा समावेश होतो.. शेवटी, प्रक्रियेत सोडण्यात येणारा अमोनिया दोन-स्टेज कॅटॅलिटिक युनिटला दिला जातो जिथे गोळा केलेला अमोनिया वायू नायट्रोजनमध्ये बदलला जातो.. या प्रतिक्रियेद्वारे निर्माण होणारी उष्णता परत मिळवली जाते आणि फ्लाय अॅश फ्लॅश ड्रायिंग सिस्टमच्या ऊर्जेची आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी वापरली जाते.. दोन-चरण उत्प्रेरक प्रणालीच्या वापरामुळे कमीतकमी NOx उत्सर्जन होते. प्रक्रिया सावरतो 100% उपचार माशी राख आणि परिणामी राख ठोस वापरासाठी सर्व तपशील पूर्ण.

या व्यावसायिक पातळीवरील ऑपरेशन पर्यंत हाताळू शकते 52 प्रति दूषित राख तास टन, पेक्षा कमी अमोनिया सामग्री कमी 75 मिग्रॅ / किलो. प्रक्रिया अतिशय मजबूत आहे, परिणामी 97+% स्फोटके काढण्याची, तसेच जास्तीत जास्त आमच्या लक्ष्य खाली राख उत्पादन 100 मिग्रॅ / किलो स्फोटके. अंतिम ओलावा सामुग्री आहेत <0.5%.

एक वाक्ये स्फोटके काढण्याची प्रक्रिया RWE Aberthaw npower स्टेशन राख प्रक्रिया पासून यूके मध्ये सुविधा येथे सुरू केला 2008. Aberthaw ठराविक राख वर स्फोटके पातळी ESP मध्ये संग्रह कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी स्फोटके जोडते 200 पीपीएम आणि प्रक्रिया करण्यात आली आहे 500 जास्तीत जास्त पीपीएम.

अनुसूचित जमाती उपकरणे & तंत्रज्ञान एलएलसी 101 हॅम्प्टन अव्हेन्यू नीडहॅम, एम.ए. 02494 तेल: 781-972-2700

ST Equipment & Technology

नीडहॅम टेक्निकल सेंटर

आकृती 2: बिग बेंड स्टेशन येथे स्फोटके काढण्याची प्रणाली, टांपा फ्लोरिडा

उत्पादन राख

कमी अमोनिया फ्लाय ऍश उत्पादन ASTM C च्या सर्व रासायनिक आणि भौतिक आवश्यकता पूर्ण करते 618 मानक आणि परिणामी कॉंक्रिट गुणधर्म अमोनिया काढण्याच्या प्रक्रियेच्या अधीन नसलेल्या राखेसारखे असतात. सारणी I एका जनरेटिंग स्टेशनवरील राखेचे वैशिष्ट्यपूर्ण गुणधर्म आणि वनस्पतीच्या राखेच्या गुणधर्मांची अमोनिया सामग्रीमध्ये कमी केलेल्या गुणधर्मांची तुलना करते. 250 मिग्रॅ / किलो ते 20 मिग्रॅ / सतत एसटी प्रक्रियेद्वारे kg. लक्षात घ्या की या स्रोतातील राखेसाठी कॅल्शियम ऑक्साईड सामग्रीची श्रेणी किती आहे 1.4 ते 12%. पर्यंतची बेरीज 1% सीए(OH)2 (0.75% CaO म्हणून) राख रसायनशास्त्रात फक्त किरकोळ बदल होतील, परिवर्तनशीलता क्षुल्लकपणे विस्तृत करणे.

डिमॉनिएटेड राखेवर केलेल्या ठोस चाचणीने ते एक उत्कृष्ट पोझोलॅनिक सामग्री असल्याचे दर्शविले. या राखेचा वापर करून संकुचित शक्तीचा विकास या स्त्रोताच्या असुरक्षित राखेपेक्षा चांगला किंवा चांगला आहे. दीर्घकालीन ठोस टिकाऊपणा गुणधर्म देखील उत्कृष्ट आहेत, सुधारित गंज प्रतिकार समावेश, सल्फेट प्रतिकार, क्लोराईड पारगम्यता, आणि चुना संकोचन.

अनुसूचित जमाती उपकरणे & तंत्रज्ञान एलएलसी 101 हॅम्प्टन अव्हेन्यू नीडहॅम, एम.ए. 02494 तेल: 781-972-2700

नीडहॅम टेक्निकल सेंटर

टेबल I: फ्लाय ऍश भौतिक आणि रासायनिक गुणधर्म.

ASTM सी 618 तपशील

वनस्पती # 1 राख गुणधर्म, सामान्य

वनस्पती # 1 राख अमोनिया काढणे केल्यानंतर

रासायनिक रचना

सिलिकॉन डाय ऑक्साईड

55 – 61 %

59.8 %

अॅल्युमिनियम ऑक्साईड

15 – 25 %

23.8 %

गंज

5 – 10.9%

7.35

एकूण (SiO2 + अल23 + फे23)

70.0 मला.

78 – 91 %

90.9 %

सल्फर Trioxide

5.0 कमाल

0.13 – 1.4%

0.87%

कॅल्शियम ऑक्साईड

1.4 – 12 %

1.79 %

आर्द्रतेचा अंश

3.0 कमाल.

0.0 – 0.3 %

0.21%

प्रज्वलन तोटा

6.0 कमाल.

0.7 – 2.6 %

0.91%

सोडियम ऑक्साईड

0.1 – 0.7

0.14%

एक पांढरा धातू ऑक्साईड

0.5 – 2.2%

0.56%

उपलब्ध alkalis (मध्ये2द)

1.5 % कमाल

0.5 – 0.8%

0.51%

शारीरिक परीक्षेचा निकाल

शुध्दता, कायम ठेवली #325 चाळणी

34% कमाल.

8 – 16%

14%

शक्ती क्रियाकलाप निर्देशांक

नियंत्रण प्रमाण @ 7 दिवस

81 – 95 %

94.8%

नियंत्रण प्रमाण @ 28 दिवस

75% मला.

94 – 102%

99.5%

पाणी आवश्यकता, % नियंत्रण

105% कमाल.

93 – 97%

94.2%

बरा, ऑटोक्लेव्हचा विस्तार

0.8% कमाल.

-0.035 – 0.010

-0.033

ड्राय घट, वाढवा @ 28 दिवस

0.03% कमाल.

-0.01 – 0.010

-0.009

घनता

2.35 – 2.45

2.36

सारांश

पदवी दर्जेदार माशी राख भविष्यात NOx किंवा पार्टिक्युलेट उत्सर्जन प्रणाली परिणाम म्हणून तडजोड जाईल NOx कमी करण्यासाठी उपयुक्तता केलेल्या तंत्रज्ञान पर्याय अवलंबून, particulate बाब उत्सर्जन आणि पर अपारदर्शकता. मात्र, वाक्ये च्या स्फोटके काढण्याची प्रक्रिया दूषित राख पासून स्फोटके काढण्यासाठी उपयोग केला जाऊ शकतो, ठोस उत्पादन वापरासाठी उच्च मूल्य साहित्य उत्पादन. पुनर्प्राप्त स्फोटके reutilization साठी निर्मिती युनिट जबाबदार आहे. ही अमोनिया काढण्याची प्रक्रिया स्टँड-अलोन सिस्टम म्हणून स्थापित केली जाऊ शकते किंवा STET च्या यशस्वी फ्लाय ऍश कार्बन काढून टाकण्याच्या प्रणालीच्या संयोगाने वापरली जाऊ शकते..

1स्टीवर्ट, B.R., EPA अलीकडील ओझोन वाहतूक नियम अवांछित प्रभाव, कारवाई, 1999 NOx नियंत्रणासाठी निवडक उत्प्रेरक आणि गैर-उत्प्रेरक घट यावर परिषद, मे 1999, pp.9-10.

2Sloss, एल एल, Hjalmarsson, एक-के, न्यायालयाने, H.N., कॅंबेल, L.M., स्टोन, D.K., Shareef, G.S., Emmel, टी, Naebodi, एम, Livengood, C.D., Markussen, जॉन. नायट्रोजन ऑक्साइड नियंत्रण तंत्रज्ञान तथ्य पुस्तक, Noyes डेटा कॉर्पोरेशन, pp. 94-95, 1992

3“काँक्रिटमध्ये खनिज मिश्रण म्हणून वापरण्यासाठी कोल फ्लाय ॲश आणि रॉ किंवा कॅलक्लाइंड नॅचरल पॉझोलनसाठी मानक तपशील”, ASTM सी 618, अमेरिकन सोसायटी फॉर टेस्टिंग अँड मटेरियल, फिलाडेल्फिया, बाप.

4मोठे, आर.के., हिल, आर, मॅकमरी, आर, थॉमस, एस, गुणवत्ता नियंत्रण प्रक्रियेसह विक्रीयोग्य फ्लाय ऍशवर अमोनिया इंजेक्शनच्या प्रभावाचा अभ्यास, कारवाई, 1999 ठराविक उत्प्रेरकी आणि परिषद नॉन-उत्प्रेरकी NOx नियंत्रण कमी, मे 1999, pp.11-13.

5व्हॅन डर ब्रुघन, एफ.डब्ल्यू., गॅस्ट, सी.एच., व्हॅन डेन बर्ग, जे.डब्ल्यू., कुईपर, डब्ल्यू.एच., विसर, आर., अमोनियम दूषित फ्लाय ऍशच्या वापरादरम्यान आलेल्या समस्या. कारवाई: EPRI / EPA 1995 स्टेशन ज्वलन NOx नियंत्रणावर संयुक्त परिसंवाद, मे 16-19, 1995. पुस्तक 4, सत्र 8A, pp. 1-16.

6व्हॅन डेन बर्ग, जे.डब्ल्यू., कॉर्नेलिसन, H.A.W. ,फ्लाय अॅश गुणवत्तेवर कमी NOx तंत्रज्ञानाचा प्रभाव, कारवाई: 13व्या कोळसा ज्वलन उत्पादनांचा वापर आणि व्यवस्थापन यावर आंतरराष्ट्रीय परिसंवाद, 1999, pp. 29-1 – 29-11.

7कोच, एच-जे., प्रेंझेल, एच, कॉंक्रिट स्क्रिडच्या कास्टिंगमध्ये गंध विकासावरील चाचण्या – NH वापरणे3-दूषित फ्लाय ऍश, काँक्रीट प्रीकास्टिंग प्लांट आणि तंत्रज्ञान, व्हॉल 11, 1989 pp. 72-75.

8फिशर, B.C., ब्लॅकस्टॉक, टी. अमोनिया स्ट्रिपिंग प्रक्रियेचा वापर करून फ्लाय ऍश बेनिफिशेशन, 12व्या कोळसा ज्वलन उप-उत्पादने व्यवस्थापन आणि वापरावरील आंतरराष्ट्रीय परिसंवाद, 1997 pp. 65-1 – 65-8.

अनुसूचित जमाती उपकरणे & तंत्रज्ञान एलएलसी 101 हॅम्प्टन अव्हेन्यू नीडहॅम, एम.ए. 02494 तेल: 781-972-2700

नीडहॅम टेक्निकल सेंटर

9लॅरीमोर, एल, डॉजेन, डी., मनरो, एल, राखेवर अमोनियाच्या प्रभावाचे वैशिष्ट्य आणि काढण्याच्या पद्धतींचे मूल्यांकन, कारवाई: 13व्या कोळसा ज्वलन उत्पादनांचा वापर आणि व्यवस्थापन यावर आंतरराष्ट्रीय परिसंवाद, 1999, pp. 16-116-15.

10नायट्रोजन ऑक्साईड उत्सर्जन नियंत्रण: निवडक उत्प्रेरक घट (SCR), स्वच्छ कोळसा तंत्रज्ञान, स्थानिक अहवाल क्रमांक 9. अमेरिकन. ऊर्जा आणि दक्षिण कंपनी सेवा विभाग, इन्क. जुलै, 1997.

11ओ'कॉनर, डी., लॅरीमोर, एल, डॉजेन, डी., मनरो, एल, फ्लाय ऍशवर अमोनिया-आधारित NOx कमी करण्याचे परिणाम: राख वर अमोनिया शोषण, कारवाई, EPRI-DOE-EPA संयुक्त उपयुक्तता वायु प्रदूषण नियंत्रण सिम्पोजियम: मेगा सिम्पोजियम, ऑगस्ट, 1999, कागद # 16.

12Gasiorowski, S.A., आणि मटार, F.J., अमोनिया दूषित फ्लाय ऍशमधून अमोनिया काढण्याची पद्धत, युनायटेड स्टेट्स पेटंट क्रमांक 6,077,494, जून 20, 2000.

13Thurston, R.V., Russo, आर.सी., इमर्सन, के, पाण्यासारखा अमोनिया समतोल – टक्के अन-आयनीकृत अमोनियाचे सारणी, युनायटेड स्टेट्स पर्यावरण संरक्षण, EPA-600 / 3-79-091, ऑगस्ट, 1979.

अनुसूचित जमाती उपकरणे & तंत्रज्ञान एलएलसी 101 हॅम्प्टन अव्हेन्यू नीडहॅम, एम.ए. 02494 तेल: 781-972-2700