【摘 要】
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作为全球温室气体的主要贡献者,燃煤电站CO2减排是全人类所共同面临的亟需解决的难题,在涌现出来的诸多减少CO2排放的碳捕获与封存技术(CCS)当中,富氧燃烧技术被公认为是最富有应用前景的CCS技术之一。由于在富氧燃烧方式下循环烟气成分的富集,使得烟气中SO3等杂质气体的浓度是常规空气燃烧方式下的几倍之多,导致酸露点升高,不仅使得锅炉本体系统低温区域低温腐蚀现象更为严峻,还会影响到燃煤电站的安全经济
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作为全球温室气体的主要贡献者,燃煤电站CO2减排是全人类所共同面临的亟需解决的难题,在涌现出来的诸多减少CO2排放的碳捕获与封存技术(CCS)当中,富氧燃烧技术被公认为是最富有应用前景的CCS技术之一。由于在富氧燃烧方式下循环烟气成分的富集,使得烟气中SO3等杂质气体的浓度是常规空气燃烧方式下的几倍之多,导致酸露点升高,不仅使得锅炉本体系统低温区域低温腐蚀现象更为严峻,还会影响到燃煤电站的安全经济运行。富氧燃烧气氛下烟气中SO3生成特性的研究已经取得了丰硕的成果,为了进一步探究循环烟气成分对SO3生
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