The amount of Hg in flue gas, thus available for capture, is fundamentally controlled by the amount of Hg in the feed coal. In addition, the amount of halogens, particularly Cl and Br, in coal can enhance the oxidation of Hg, aiding the Hg capture. Because coal Hg and halogen contents vary between coals, it is difficult to make absolute comparisons of Hg capture between power plants or even within the same plant at different times. Coal quality considerations aside, Hg capture in fly ash is dependent on the (1) amount of carbon in the fly ash,Hg capture increasingwith an increasing amount of C; (2) the flue gas temperature at the point of fly ash collection, Hg capture increasing with a decrease in T; and (3) the type and the surface area of carbon (Hower et al., 2000;Maroto-Valer et al., 2002), Hg capture increasing from inertinite
through isotropic carbon to anisotropic carbon. The previous discussions were all based on high volatile bituminous coals. Anthracites do not form the variety of anisotropic carbons seen in bituminousderived fly ashes (Silva et al., 2012b) and the carbons derived from low-rank coals tend to produce a char rather than a coke (Silva et al.,2012a). In the latter case, the char had a higher Hg-capture capability, on a per-weight-percent carbon basis, than bituminous-derived carbonson
ปริมาณของปรอทในก๊าซไอเสียจึงสามารถใช้ได้สำหรับการจับภาพถูกควบคุมพื้นฐานโดยจำนวนของปรอทในเหมืองถ่านหินฟีด นอกจากนี้ปริมาณของฮาโลเจน, โดยเฉพาะอย่างยิ่งและ Cl Br ในถ่านหินสามารถเพิ่มการเกิดออกซิเดชันของปรอทช่วยเหลือจับปรอท เพราะถ่านหินปรอทและเนื้อหาฮาโลเจนแตกต่างกันระหว่างถ่านมันเป็นเรื่องยากที่จะทำให้รถที่แน่นอนของการจับปรอทระหว่างโรงไฟฟ้าหรือแม้กระทั่งภายในโรงงานเดียวกันในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน การพิจารณาคุณภาพถ่านหินกันจับปรอทในเถ้าลอยขึ้นอยู่กับ (1) ปริมาณของคาร์บอนไดออกไซด์ในเถ้าลอยจับปรอท increasingwith ปริมาณที่เพิ่มขึ้นของ C; (2) อุณหภูมิก๊าซไอเสียที่จุดของการเก็บเถ้าลอยจับปรอทเพิ่มขึ้นกับการลดลงของที; และ (3) ชนิดและพื้นที่ผิวของคาร์บอน (Hower et al, 2000;.. Maroto-Valer, et al, 2002), การจับปรอทเพิ่มขึ้นจาก inertinite
ผ่านคาร์บอน isotropic เพื่อ anisotropic คาร์บอน การอภิปรายก่อนหน้านี้ทั้งหมดขึ้นบนถ่านบิทูมินัความผันผวนสูง Anthracites ไม่ได้แบบหลากหลายของก๊อบปี้ anisotropic เห็นในขี้เถ้าลอย bituminousderived ข้อมูล (ซิลวา et al., 2012b) และก๊อบปี้มาจากถ่านหินต่ำอันดับแนวโน้มที่จะผลิตถ่านมากกว่าโค้ก (ซิลวา et al., 2012a) ในกรณีหลัง, ถ่านมีความสามารถในการจับภาพปรอทสูงบนพื้นฐานคาร์บอนไดออกไซด์ต่อน้ำหนักร้อยละกว่า carbonson บิทูมินัมา
การแปล กรุณารอสักครู่..

ปริมาณปรอทในก๊าซจึงสามารถจับ ถูกควบคุมโดย โดยปริมาณของปรอทในฟีดของถ่านหิน นอกจากนี้ ปริมาณของธาตุโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Cl และห้องนอน , ในถ่านหินสามารถเพิ่มออกซิเดชันของปรอท ปรอท ช่วยจับ เพราะ HG ถ่านหินและฮาโลเจนเนื้อหาแตกต่างกันระหว่างถ่าน มันเป็นเรื่องยากที่จะทำให้การเปรียบเทียบระหว่างแบบปรอทจับโรงไฟฟ้า หรือแม้แต่ภายในโรงงานเดียวกันในเวลาที่ต่างกัน คุณภาพถ่านหินพิจารณาเฉย ปรอทจับในเถ้าลอย ( 1 ) ขึ้นอยู่กับปริมาณของคาร์บอนในเถ้าลอย ปรอทจับ increasingwith เพิ่มขึ้น C ; ( 2 ) ก๊าซอุณหภูมิที่จุดของเถ้าลอย คอลเลกชัน ปรอทจับเพิ่มขึ้นลดลงใน t ; และ ( 3 ) ประเภท และพื้นที่ผิวของคาร์บอน ( Hower et al . , 2000 ; maroto valer et al . , 2002 ) , ปรอทจับเพิ่มขึ้นจากอิเนอร์ทิไนต์ผ่านแบบ Anisotropic คาร์บอนกับคาร์บอน การอภิปรายก่อนหน้านี้ทั้งหมดถูกยึดสูงระเหยยางมะตอยถ่านหิน anthracites ไม่ฟอร์มความหลากหลายของทิศทางที่เห็นใน bituminousderived ด้วยขี้เถ้าลอย ( ซิลวา et al . , 2012b ) และคาร์บอนที่ได้จากถ่านหินเกรดต่ำมีแนวโน้มที่จะผลิตถ่านมากกว่าโค้ก ( ซิลวา et al . , 2012a ) ในกรณีหลัง Char มีสูงกว่า ปรอทจับความสามารถบนพื้นฐานต่อคาร์บอน น้ำหนักร้อยละ ได้มา carbonson มากกว่าก็ตาม
การแปล กรุณารอสักครู่..
