{"id":129852,"date":"2023-11-10T10:44:42","date_gmt":"2023-11-10T02:44:42","guid":{"rendered":"https:\/\/www.alpapowder.com\/129852\/"},"modified":"2023-11-10T10:44:43","modified_gmt":"2023-11-10T02:44:43","slug":"processus-de-desulfuration-a-sec-du-bicarbonate-de-sodium","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.alpapowder.com\/fr\/129852\/","title":{"rendered":"Processus de d\u00e9sulfuration \u00e0 sec du bicarbonate de sodium"},"content":{"rendered":"
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Le processus de d\u00e9sulfuration \u00e0 sec utilise un pulv\u00e9risateur avec son propre syst\u00e8me de classification et un ventilateur de convoyeur combin\u00e9s en un dispositif complet de broyage et de pulv\u00e9risation de poudre. La poudre fine de bicarbonate de sodium pulv\u00e9ris\u00e9e a une structure en couches ou poreuse, une taille de particule uniforme et une bonne dispersion. la poudre est ensuite directement inject\u00e9e dans le four ou la tour de r\u00e9action \u00e0 travers plusieurs buses. Elle peut \u00e9liminer efficacement plus de 95 % du SO2 et du HCl des gaz d’\u00e9chappement, et le taux d’\u00e9limination peut m\u00eame atteindre 99 %.<\/p>\n
L’utilisation de la d\u00e9sulfuration s\u00e8che au bicarbonate de sodium (bicarbonate de soude) peut non seulement r\u00e9pondre \u00e0 des exigences environnementales strictes, mais \u00e9galement r\u00e9duire efficacement les co\u00fbts d’investissement et d’exploitation par rapport \u00e0 d’autres m\u00e9thodes de purification des gaz de combustion.<\/p>\n
Le proc\u00e9d\u00e9 de d\u00e9sulfuration s\u00e8che du bicarbonate de soude pr\u00e9sente les avantages suivants\u00a0: syst\u00e8me enti\u00e8rement sec, aucune eau requise\u00a0; la poudre s\u00e8che est pulv\u00e9ris\u00e9e devant les tuyaux et les sacs\u00a0; les sous-produits de r\u00e9action peuvent \u00eatre \u00e9vacu\u00e9s par le syst\u00e8me de d\u00e9poussi\u00e9rage\u00a0; aucun arr\u00eat de production n’est requis\u00a0; un – l’investissement en temps est tr\u00e8s faible\u00a0; et il occupe tr\u00e8s peu de surface\u00a0; le co\u00fbt du syst\u00e8me est faible\u00a0; comp\u00e9titif\u00a0; l’efficacit\u00e9 de la r\u00e9action est tr\u00e8s \u00e9lev\u00e9e, le volume de surinjection est tr\u00e8s faible et des \u00e9missions ind\u00e9tectables peuvent \u00eatre obtenues\u00a0; l’empoisonnement par catalyseur de d\u00e9nitration est efficacement supprim\u00e9\u00a0; flexibilit\u00e9 est \u00e9lev\u00e9 et peut \u00eatre adapt\u00e9 \u00e0 tout moment aux indicateurs d\u2019\u00e9mission les plus stricts.<\/p>\n
Le bicarbonate de sodium (bicarbonate de soude, NaHCO3) peut \u00eatre utilis\u00e9 comme adsorbant pour la d\u00e9sulfuration des gaz de combustion. Il \u00e9limine les polluants acides contenus dans les gaz de combustion par adsorption chimique. En m\u00eame temps, il peut \u00e9galement \u00e9liminer certaines substances traces inorganiques et organiques par adsorption physique. Dans ce processus, la poudre fine de bicarbonate de sodium est directement pulv\u00e9ris\u00e9e dans les gaz de combustion \u00e0 haute temp\u00e9rature de 140 \u00e0 250\u00b0C.<\/p>\n
Dans le conduit de fum\u00e9es, le d\u00e9sulfurant – le bicarbonate de soude (NaHCO3) – est activ\u00e9 sous l’action des gaz de combustion \u00e0 haute temp\u00e9rature, formant une structure microporeuse \u00e0 la surface, tout comme le pop-corn \u00e9clat\u00e9. agent de d\u00e9sulfuration activ\u00e9 pour subir une r\u00e9action chimique. , le SO2 et d’autres milieux acides pr\u00e9sents dans les gaz de combustion sont absorb\u00e9s et purifi\u00e9s, et le sous-produit Na2SO4 d\u00e9sulfur\u00e9 et s\u00e9ch\u00e9 entre dans le d\u00e9poussi\u00e9reur \u00e0 sac avec le flux d’air et est captur\u00e9.<\/p>\n
Le carbonate de sodium Na2CO3 nouvellement g\u00e9n\u00e9r\u00e9 est tr\u00e8s r\u00e9actif au moment de sa g\u00e9n\u00e9ration et peut spontan\u00e9ment subir les r\u00e9actions suivantes avec les polluants acides pr\u00e9sents dans les gaz de combustion\u00a0:<\/p>\n
Principales r\u00e9actions :<\/p>\n
2NaHCO3(s)\u2192Na2CO3(s)+H2O(g)+CO2(g)<\/p>\n
SO2(g)+Na2CO3(s)+1\/2O2\u2192Na2SO4(s)+CO2(g)<\/p>\n
<\/p>\n
R\u00e9actions secondaires\u00a0:<\/p>\n
SO3(g)+Na2CO3(s)\u2192Na2SO4(s)+CO2(g)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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