改性Fe 2 O 3 /AC催化剂低温SCR脱硝性能研究
发布时间:2020-12-05 08:39
随着我国经济的发展,电力行业日益兴盛,机动车数量迅猛增长,工业原料化肥玻璃等制造厂不断增多,释放的废气中NOx量逐年增加,引起了一系列严重的环境污染问题。NH3选择性催化还原具有高效、改造方便等优点,在污染物控制技术中应用较为广泛,其中催化剂的优劣是整个技术的关键。因此,研发出具有优良脱硝性能,并且对环境危害较小的催化剂具有重要意义。本文研究了不同铁负载量的Fe2O3/AC催化剂(简写为Fe/AC)的低温SCR脱硝性能,综合衡量各负载量催化剂的性能优劣。进一步探讨了采用过渡金属Mn、Co和Cu对10Fe/AC催化剂进行改性后催化剂低温脱硝性能,同时考察了不同工况下催化剂脱硝效率的高低。在此基础上,通过XRD、BET、XPS、TG、H2-TPR和NH3-TPD等手段对催化剂的性质进行了表征,结论如下:(1)在不同Fe添加比例的Fe/AC催化剂中,10Fe/AC催化剂活性最好,比表面积较高。XRD结果表明,Fe/AC催化剂中Fe以α-Fe2O3和γ-Fe2O3...
【文章来源】:安徽工业大学安徽省
【文章页数】:77 页
【学位级别】:硕士
【部分图文】:
燃料分级燃烧技术示意图
在反应中液氨使用量较大,增加经济成本;当温度超过 1100℃,NO为 NH3被氧化而增加,当温度低于 850℃,NH3又会因为反应不完全而逃逸二次污染,可知 SNCR 技术对工况要求比较高。SCR 技术是在有催化剂的条件下,通过添加还原剂 NH3将 NOx还原成天然的 N2。这项技术最早是在上世纪五十年代的美国开始研究的,Eegelhard 公 1959 年申请了该技术的发明专利。然而,把这项技术最早开始应用在工业国家,却是上世纪 70 年代的日本。欧洲国家直到 1985 年才开始引进此技术于 1990 年才开始对电厂实施脱硝措施。我国于 2000 年首次在华阳后石电厂脱硝处理工艺[17]。2014 年新增脱硝机组 2.6 亿千瓦,6.5 亿吨水泥熟料产能干法生产线新建脱硝设施,3.1亿万吨/日平板玻璃生产线新建脱硝设施。SCR被国外多个国家作为主要脱硝手段一直发展至今,证明了其可行性。主反应如反应式(1-18)和(1-19)所示,副反应如反应式(1-20)和(1-21,反应原理图如图 1-3。
改性 Fe2O3/AC 催化剂低温 SCR 脱硝性能研究[30]以 TiO2为载体负载了 0.5wt%的贵金属(Pt,Pd,R C3H6-SCR 性能,活性最佳的催化剂是 Pt/TiO2,14 63%,如图 1.4 所示。Kim 等[31]研究了具有高效脱硝理化学性质与制备条件之间的联系,结果显示当Pt含增加且与有限载体线性相关;Pt 超过 3wt%时,低温
【参考文献】:
期刊论文
[1]Mn-Ce改性活性焦催化剂低温SCR性能[J]. 谭月,杨柳,盛重义,周爱奕,单云霞,胡宇峰. 环境工程学报. 2015(11)
[2]助剂Fe添加对柱状MnOx/PG-AC催化剂低温选择性催化还原(SCR)性能影响[J]. 张先龙,郭勇,张恒建,解城华,吴雪平. 环境化学. 2015(08)
[3]我国动力煤清洁利用问题探究[J]. 胡邮卫. 中国能源. 2015(06)
[4]中英雾霾防治对比分析[J]. 肖建华,陈思航. 中南林业科技大学学报(社会科学版). 2015(02)
[5]煅烧温度对Mn改性γ-Fe2O3催化剂结构及低温SCR脱硝活性的影响[J]. 张信莉,王栋,彭建升,路春美,徐丽婷. 燃料化学学报. 2015(02)
[6]微波热解制备γ-Fe2O3催化剂及其SCR脱硝性能[J]. 王栋,张信莉,路春美,韩奎华,彭建升,徐丽婷. 化工学报. 2014(12)
[7]Cu-Fe复合沸石型SCR催化剂在重型柴油机上的应用研究[J]. 唐韬,赵彦光,华伦,帅石金. 内燃机工程. 2015(06)
[8]V2O5/AC催化剂低温SCR烟气脱硝研究进展[J]. 张兴宇,王学涛,焦叶凡. 电站系统工程. 2013(06)
[9]催化烟气脱硝工艺选择探讨[J]. 王刻文,胡敏,郭宏昶,朱雷鸣. 山东化工. 2013(10)
[10]Influence of chromium modification on the properties of MnOx-FeOx catalysts for the low-temperature selective catalytic reduction of NO by NH3[J]. Kai Shen,Yaping Zhang,Xiaolei Wang,Haitao Xu,Keqin Sun,Changcheng Zhou. Journal of Energy Chemistry. 2013(04)
硕士论文
[1]一种新型Mn-Fe/AS催化剂上NH3低温选择性催化还原NO的性能研究[D]. 黎俊.太原理工大学 2015
[2]Fe基分子筛催化剂NH3-SCR性能研究[D]. 姜水燕.浙江大学 2015
[3]Fe-CuOx/ZSM-5催化剂的合成、表征及其脱硝性能的研究[D]. 张捷.南京理工大学 2014
[4]NJCRTP燃煤发电机组脱硝改造项目可行性研究[D]. 郑永亮.南京理工大学 2012
[5]Co改性CrMnO_x催化剂低温选择性催化还原NO_x研究[D]. 李华.华南理工大学 2011
[6]改性活性炭低温选择性催化还原NO研究[D]. 娄伟.浙江大学 2008
[7]烟气脱硝Mn基低温催化剂性能研究[D]. 王海波.重庆大学 2007
本文编号:2899200
【文章来源】:安徽工业大学安徽省
【文章页数】:77 页
【学位级别】:硕士
【部分图文】:
燃料分级燃烧技术示意图
在反应中液氨使用量较大,增加经济成本;当温度超过 1100℃,NO为 NH3被氧化而增加,当温度低于 850℃,NH3又会因为反应不完全而逃逸二次污染,可知 SNCR 技术对工况要求比较高。SCR 技术是在有催化剂的条件下,通过添加还原剂 NH3将 NOx还原成天然的 N2。这项技术最早是在上世纪五十年代的美国开始研究的,Eegelhard 公 1959 年申请了该技术的发明专利。然而,把这项技术最早开始应用在工业国家,却是上世纪 70 年代的日本。欧洲国家直到 1985 年才开始引进此技术于 1990 年才开始对电厂实施脱硝措施。我国于 2000 年首次在华阳后石电厂脱硝处理工艺[17]。2014 年新增脱硝机组 2.6 亿千瓦,6.5 亿吨水泥熟料产能干法生产线新建脱硝设施,3.1亿万吨/日平板玻璃生产线新建脱硝设施。SCR被国外多个国家作为主要脱硝手段一直发展至今,证明了其可行性。主反应如反应式(1-18)和(1-19)所示,副反应如反应式(1-20)和(1-21,反应原理图如图 1-3。
改性 Fe2O3/AC 催化剂低温 SCR 脱硝性能研究[30]以 TiO2为载体负载了 0.5wt%的贵金属(Pt,Pd,R C3H6-SCR 性能,活性最佳的催化剂是 Pt/TiO2,14 63%,如图 1.4 所示。Kim 等[31]研究了具有高效脱硝理化学性质与制备条件之间的联系,结果显示当Pt含增加且与有限载体线性相关;Pt 超过 3wt%时,低温
【参考文献】:
期刊论文
[1]Mn-Ce改性活性焦催化剂低温SCR性能[J]. 谭月,杨柳,盛重义,周爱奕,单云霞,胡宇峰. 环境工程学报. 2015(11)
[2]助剂Fe添加对柱状MnOx/PG-AC催化剂低温选择性催化还原(SCR)性能影响[J]. 张先龙,郭勇,张恒建,解城华,吴雪平. 环境化学. 2015(08)
[3]我国动力煤清洁利用问题探究[J]. 胡邮卫. 中国能源. 2015(06)
[4]中英雾霾防治对比分析[J]. 肖建华,陈思航. 中南林业科技大学学报(社会科学版). 2015(02)
[5]煅烧温度对Mn改性γ-Fe2O3催化剂结构及低温SCR脱硝活性的影响[J]. 张信莉,王栋,彭建升,路春美,徐丽婷. 燃料化学学报. 2015(02)
[6]微波热解制备γ-Fe2O3催化剂及其SCR脱硝性能[J]. 王栋,张信莉,路春美,韩奎华,彭建升,徐丽婷. 化工学报. 2014(12)
[7]Cu-Fe复合沸石型SCR催化剂在重型柴油机上的应用研究[J]. 唐韬,赵彦光,华伦,帅石金. 内燃机工程. 2015(06)
[8]V2O5/AC催化剂低温SCR烟气脱硝研究进展[J]. 张兴宇,王学涛,焦叶凡. 电站系统工程. 2013(06)
[9]催化烟气脱硝工艺选择探讨[J]. 王刻文,胡敏,郭宏昶,朱雷鸣. 山东化工. 2013(10)
[10]Influence of chromium modification on the properties of MnOx-FeOx catalysts for the low-temperature selective catalytic reduction of NO by NH3[J]. Kai Shen,Yaping Zhang,Xiaolei Wang,Haitao Xu,Keqin Sun,Changcheng Zhou. Journal of Energy Chemistry. 2013(04)
硕士论文
[1]一种新型Mn-Fe/AS催化剂上NH3低温选择性催化还原NO的性能研究[D]. 黎俊.太原理工大学 2015
[2]Fe基分子筛催化剂NH3-SCR性能研究[D]. 姜水燕.浙江大学 2015
[3]Fe-CuOx/ZSM-5催化剂的合成、表征及其脱硝性能的研究[D]. 张捷.南京理工大学 2014
[4]NJCRTP燃煤发电机组脱硝改造项目可行性研究[D]. 郑永亮.南京理工大学 2012
[5]Co改性CrMnO_x催化剂低温选择性催化还原NO_x研究[D]. 李华.华南理工大学 2011
[6]改性活性炭低温选择性催化还原NO研究[D]. 娄伟.浙江大学 2008
[7]烟气脱硝Mn基低温催化剂性能研究[D]. 王海波.重庆大学 2007
本文编号:2899200
本文链接:https://www.wllwen.com/kejilunwen/huaxue/2899200.html
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