由煤及生物质等固体燃料气化(或燃烧)得到的高温燃气(或气体)中含有少量的HCl 和碱金属蒸气污染物。这些污染物虽然含量低,但危害性极大。因此,在高温下脱除上述污染物,不但能基本消除对环境的污染,避免关键设备的腐蚀,还能提高技术的整体效率,使高温气体净化技术水平达到新的高度。正是基于上述目的,成功研发出了适合于高温燃气(或气体)中 HCl 和碱金属的脱除技术。
本技术采用炉外脱除技术来对二者进行脱除,即:在煤气(或气体)出口增设脱除反应器,二者分别与其脱除剂在脱除反应器中进行化学吸附脱除。与国内外同类技术相比较,本技术具有适用性强、过程简单、脱除效果好及成本低等特点,填补了高温气体净化领域的一些空白,在高温燃气(或气体)中 HCl 和碱金属脱除方面处于国际先进水平。本技术的脱氯剂和碱金属脱除剂在国内实现了工业生产,并已在煤化工、电力和石化行业实现了工业应用。
由环境工程、能源化工和化学工程等多个优势学科组合而成,具有鲜明的特色。现有 1 个博士后流动站(环境科学与工程),1 个一级学科博士点(环境科学与工程),1 个专业学位类别博士点(资源与环境);5 个二级学科博士点(环境工程,环境科学,环境安全工程,热能工程,储能科学与工程);2 个上海市重点学科(环境工程,环境科学与工程上海高校一流学科(B 类));1 个一级学科硕士点(环境科学与工程);3 个二级学科硕士点(环境工程,环境科学,热能工程);3 个工程硕士领域(环境工程领域、安全工程领域,清洁能源技术领域),此外,还与化工学院联合建设资源循环科学与工程硕士点,与机械与动力工程学院联合建设安全科学与工程硕士点。
评价单位:- (-)
评价时间:2025-06-23
综合评价
发展建议:
标准建设:制定高温净化副产盐的杂质控制指标(建议Cl⁻<0.01%)
区域布局:优先在"晋陕蒙"煤化工集聚区推广(覆盖全国68%产能)
技术迭代:开发微波辅助再生技术(目标能耗降低50%)
风险预警:
原料敏感性:煤气中H₂S>200ppm时将导致吸附剂中毒
市场风险:2026年等离子体净化技术可能形成替代
政策风险:若取消环保电价补贴将延长投资回收期
技术路线图:
短期(1-2年):完成20套模块化装置(10000Nm³/h)工程验证
中期(3-5年):实现与CCUS系统集成(碳捕集率>85%)
长期(5+年):建成"污染物-资源"全链条处理体系
查看更多>