温控生长As₂O₃颗粒
大幅降低逃逸风险
通过温度梯度冷凝促进颗粒生长,将细小砷颗粒转化为大尺寸规则晶体,显著减少气体中可逃逸砷颗粒的数量。
李青竹 · Li, Shengtu · Li, Kaizhong · 刘俊 · 刘辉
Journal of Hazardous Materials 2026
参数信息
- 平均粒径
- 267.28 μm
- 初始平均粒径
- 17.44 μm
- 自然冷却下平均粒径
- 33.97 μm
- SO₂共存下平均粒径
- 230.49 μm
- 相对物理逃逸指数
- 0.0026
- 相对物理逃逸指数(SO₂共存)
- 0.0064
技术优势
无需添加剂
仅通过双温区温度梯度控制即可实现颗粒生长,无需引入化学试剂或晶种,工艺简单,适用于现有烟气冷却段的改造。
耐SO₂干扰
在15% SO₂共存下,平均粒径仍达230.49 μm,远大于自然冷却的33.97 μm,逃逸指数也仅为0.0064,表明该技术对烟气中常见SO₂具有耐受性。
应用场景
- 砷污染控制:将烟气中细颗粒砷转化为大颗粒,便于除尘设备捕集,降低砷向环境逃逸。
- 有色金属冶炼烟气净化:针对有色冶炼烟气含砷特点,通过温度梯度调控颗粒生长,提高后续净化效率。
- 高温工业尾气处理:适用于高温工业尾气冷却段,无需复杂改造即可降低砷颗粒逃逸风险。
- 颗粒物调控技术:提供了一种通过调控温度场来粗化颗粒的物理方法,为颗粒物减排提供新思路。