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煤燃烧过程中排放的大量的SO2严重威胁着人类健康和自然生态环境,控制SO2的排放已成为当务之急。燃煤钙基固硫技术具有简便、价格相对低廉等优势,十分适合我国的需要。然而单一的钙基固硫剂存在钙利用率低和高温固硫效率差的问题,从而在一定程度上影响了该技术的发展,采用在固硫剂中加入助剂组成钙基复合添加剂来提高固硫率是一种较为经济可行的方法。本文在对国内外有关钙基固硫剂的固硫机理以及添加剂的促进机理研究进展进行分析归纳的基础上,对一种新型钙基复合添加剂的固硫机理进行了静态和动态试验研究,具体考虑了煤种、固硫剂、钙硫比、添加剂、温度等因素对固硫效率的影响,并运用XRD和扫描电镜对燃烧后的固硫产物进行分析,研究了添加剂的固硫促进机理。研究表明:单一的钙基固硫剂的高温固硫效率很低,1300℃以上几乎为零,钡基固硫剂具有较好的高温固硫效率,但是成本太高;随着钙硫比的增大,固硫效率逐渐提高,但是增加趋势越来越缓慢,固硫效率一般在Ca/S=3左右接近最高值;添加剂SrCO3的加入可以明显提高钙基固硫剂的固硫效率,其最佳促进温度为950℃,可使固硫效率提高13%。添加剂对固硫剂固硫能力的改善,是由于添加剂对固硫剂固硫反应的活化作用。最后,从化学热力学的角度运用F*A*C*T软件针对实验进行模拟计算,对计算结果进行分析并与实验结果进行了对比,两者基本吻合。上述研究为钙基复合添加剂应用于实际提供了实验和理论依据。