Flue Gas Desulfurization (FGD) systemer er en vigtig faktor for reduktion af forurening fra industriprocesser. Beviser for ønsket om at sikre, at der er overensstemmelse mellem de nationale miljøbestemmelser og forbedring af kvaliteten.

Understanding FGD System Components

Dette gør det muligt for den kemiske industri at reproducere den kemiske industri, at fjerne dioxin fra den kemiske industri, at fjerne den kemiske industri fra den kemiske industri, at forhindre denne industri i at producere kemiske produkter, at forhindre denne industri i at producere kemiske produkter.

Afsign Betragtninger

De vigtigste faktorer er, at der er behov for en effektiv kontrol med anvendelsen af FGD-systemet, herunder en vurdering af de anvendte metoder, en vurdering af de forskellige metoder og metoder til kontrol af, om de er effektive.

Practical Calculation Example

Det er en god idé at bruge en power plant emits 1,000,000 Nm ³ / h af flue gas containing 2000 ppm SO. To removal efficiency, the system must process a specific amount ofabsorbent. Denne calculation involverer convertin gas flow to molar flow, then determing the SO remotar molar flow, and d finally calculatin the limstone required ment based on stoichiomety.

Fr example, molar flow off SO:

1,000,000 Nm ³ / h × (2000 ppm / 10 ³) = 2,000 Nm ³ / h uf SO ³.

Konverting to molar flow (assuming ideal gas law, 22.4 L / mol):

2,000,000 L / h · 22,4 L / mol · 89,286 mol / h o.l.

Krævet kalksten (CaCO) based on stoichiometri (1 mol CaCO) por mol SO):

89,286 mol / h af CaCO.

Det er en beregning af de kemiske egenskaber, der kræves for at opnå effektivitet i SO-removal.