燃煤添加剂简体中文

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1、燃煤生物环保添加剂NL-Coal北京中科能率科技有限公司·世界石油开采量剩下50年,天然气开采量剩下60年,煤炭开采量则可达200年,煤炭成为重要的一次能源。·燃煤问题:灰分高、含硫量高,燃烧废气排放大量硫氧化物【SOx】及氮氧化物【NOx】易被雨水吸收而形成酸雨、环境荷尔蒙污染生态环境,大气污染源的80%来自煤炭。·主要污染源:燃煤火力发电厂、汽电共生及各种工业之锅炉、窑炉等。·当务之急~~~提升燃煤能源效率。(一)燃煤添加剂之作用原理直接添加于燃煤,藉由生物酶群的催化转化(1)键裂解:氧化燃烧性能改善,煤质

2、提升。(2)快速崩解:微细粒子使燃烧更完全。(3)富氧膜:充份发挥能源效益。(4)分解杂质:降解纤维碳素、油蜡、胶质等,解决燃烧器、喷嘴及管道结渣现象。(5)转化:毒害氮氧化物、硫氧化物转化成无毒的盐基,降低废气排放。(6)消除烟尘:烟道排气符合环保要求。(二)燃煤添加剂之成分:物理性质:(1)奈米生物酶群外观微黄活性酶液体(2) 微量元素辅酶比重约1.02(3)基因启动剂黏度10cps以下(三)产品简介采用生化活性生物酶群,可以用喷洒或浸泡方式直接处理燃煤,亦可直接喷入研磨槽中与煤粉混匀合或直接做为水煤浆原料

3、;即能充分提升燃料能源使用效率并消除污染。(1).强化煤粉富氧膜:少量空气即可满足高温燃烧需求,有效降低氮氧化物(NOx)之空污排放及提升燃烧能源之效益。(2).加速促燃氧化之电子传递速率:燃烧氧化反应更加完全,减少一氧化碳之排放及提高能源效益。(3).额外之水煤气:氢气及一氧化碳是干净之燃料,可提高能源、降低氮氧化物之排放,且使燃煤之可燃性提高。(4).未燃碳进阶氧化:充分利用能源效益,减少不完全燃烧之残留碳氢化合物排放(5).奈米生化电子传递催化:高温燃烧瞬间将燃烧裂解释放之还原组态含硫化合物,转化成饱和氧

4、化组态之硫酸盐﹝SO4-2﹞无害环境且肥料土壤;有效降低不完全氧化组态之硫氧化物﹝SOx﹞的排放,防止酸雨、沙漠化、腐蚀…等生态环保问题。(6).生化促燃:燃烧趋近完全,消除劣质燃煤之炉膛结渣现象。8生化裂解助燃原理燃煤源自上古深埋地层之生物有机质之矿化,依据生物体中的新陈代谢逻辑,若想要把有机物氧化为二氧化碳和水,不但要有氧化的过程,还必须有碳-碳键的断裂,要将大的分子裂解成小的分子,经过一连串反应后,最终再把碳以二氧化碳的形态逐一释放出来;在细胞内要释放二氧化碳,通常是先将碳氧化成酸分子的形式,且在酸分子的

5、附近环境中,最好要有吸收传递电子的生化官能基团,在有机反应中遇热即分解的α-酮酸或α-hydroxyacid,是生化反应中常见的中间代谢物(intermediate),这些酸在进一步氧化时,会被酶催化,切下末端的羧基,并释放出二氧化碳。采用α-酮酸等中间物,与生物体内所能用的反应有关,深入剖析生化反应,会发现它与一般氧化反应不同,在一般的氧化反应中,氧直接与分子中的碳和氢作用,而产生二氧化碳和水,但是在生化反应中氧化通常是经由脱氢产生的,只有少部份的反应由溶氧直接与受质作用,脱下来的氢则在电子传递时进行时氧化性

6、磷酸化(oxidativephosphorylation),最后与氧结合成水,在常见的生化TCA循环与脂质代谢等供能反应中,均可观察到简单的脱氢、加水、脱氢的步骤,即可使碳-碳单键形成酮基,而酮基是一个能够发生多种类型反应的生化官能基团。含有之酶群可生化裂解燃煤之杂环高分子化合物兼脱硫脱氮,促使燃煤杂环高分子化合物崩散成较低分子量之化合物,与氧气充分接触使其完全燃烧;同时,产品中的分散剂可以使燃煤高分子胶黏物质分散成较细微的颗粒,从而有利于燃煤的完全燃烧。燃煤良好的微细颗粒化是完全燃烧的头等条件,在相同条件下,

7、颗粒微细化可以增加燃料与空气的接触面积,缩短燃烧时间,提高燃烧效率;因此,促进微细颗粒化是改进燃烧的重要途径。添加具有高度助燃能力的有机催化剂和助燃剂,在其参与燃烧时,可产生氧化能力极强的初生态氧,增强了氧化能力;同时,降低了“自由基”形成时所需能量,促进燃煤的快速、完全燃烧,提高了燃烧效率。添加剂能提高燃煤之热卡值效益,有效缩短热炉的滞燃时间。燃烧是一项十分复杂的物理化学变化过程,其主要反应为氧化反应;完全燃烧需要足够的氧气,在各种燃煤设备设计中,从宏观上考虑了空气的供给,但微观上时时处处有供氧不足的情况发生

8、,这只有透过增加“自由基”及初生态氧的浓度,方可加速燃烧连锁反应,使之完全燃烧。(四)燃煤添加剂-防蚀功效与原理(1)传统高温腐蚀之防治a在合乎经济条件下进行燃煤纯化处理(洗煤、脱硫、煤炭液化或气化等)以降低或去除燃煤中腐蚀性元素。b在燃煤中添加腐蚀抑制剂,以提高燃烧时所生成之灰分熔点,使之燃烧过程中以固态存在,减少燃煤结渣,而且使结构松散以利于清洗。燃烧过程中以固态存在,减少燃煤结渣

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