SCR脱硝催化剂再生浸渍及其SO 2 氧化控制
发布时间:2024-02-22 17:46
新的《火电厂大气污染物排放标准》的颁布意味着烟气脱硝将成为我国火电厂环保工程所关注的重点。脱硝技术中目前应用最广泛的是选择性催化还原(SCR)法,其核心部分是SCR脱硝催化剂。脱硝催化剂不仅造价高,其成本占脱硝工程综合成本约40%,而且一般3年左右就需要更换。而全国脱硝设备装机容量不断增长,按照“2+1”安装模式,预计2018年后将形成稳定的8.8万立方/年的失活催化剂。SCR催化剂再生可避免资源的严重浪费和环境的二次污染,具有显著的经济效益和环境效益,因此脱硝催化剂再生是SCR脱硝行业发展的必由之路。 本文对活性组分V在SCR催化剂上的吸附浸渍行为进行了研究,主要涉及考察pH、浸渍液初始浓度和浸渍时间对V在SCR催化剂上的负载量的影响,并应用双电层理论解释V在SCR上的吸附负载行为。Zeta电位测定结果表明此时催化剂表面带有大量负电荷,可以大量吸附VO2+使得V负载量最大。应用双电层理论可解释V在SCR催化剂上的吸附负载行为,对于再生SCR催化剂的活性组分负载具有理论指导意义。这也是本文的创新之处。 基于金属掺杂降低(M-O-V)氧桥中氧的...
【文章页数】:68 页
【学位级别】:硕士
【文章目录】:
摘要
Abstract
第一章 绪论
1.1 背景
1.2 选择性催化还原(SCR)脱硝技术
1.2.1 SCR 脱硝技术基本原理
1.2.2 SCR 脱硝催化剂
1.3 SCR 催化剂失活研究现状
1.4 失活 SCR 催化剂再生研究进展
1.5 再生催化剂 SO2/SO3转化率控制研究现状
1.5.1 SO2氧化的危害
1.5.2 SO2/SO3转化机理
1.5.3 SO2/SO3转化的主要影响因素
1.5.4 SO2/SO3转化率控制方法
1.6 本文研究意义及主要研究内容
1.6.1 研究意义
1.6.2 本文主要研究内容
1.6.3 本文的创新之处
第二章 活性组分浸渍再生 SCR 催化剂及其脱硝活性
引言
2.1 双电层理论模型
2.2 实验部分
2.2.1 实验原料与化学试剂
2.2.2 仪器设备
2.2.3 再生浸渍操作
2.2.4 催化剂分析检测
2.3 实验结果与讨论
2.3.1 V 的水解
2.3.2 催化剂在浸渍液中的溶液化学行为
2.4 本章小结
第三章 Me 掺杂对再生催化剂 SO2/SO3转化率控制研究
引言
3.1 实验部分
3.1.1 实验原料与化学试剂
3.1.2 仪器设备
3.1.3 再生催化剂制备
3.1.5 脱硝率与 SO2/SO3转化率测试
3.1.6 催化剂表征分析
3.2 实验结果与讨论
3.2.1 钒负载量对再生催化剂 SO2/SO3转化率的影响
3.2.2 Me 掺杂对 SO2/SO3转化率的影响
3.2.3 X 射线光电子能谱分析
3.2.4 孔隙结构分析
3.2.5 X 射线衍射分析
3.2.6 拉曼光谱分析
3.2.7 Me 掺杂催化剂原子电荷模拟计算
3.3 本章小结
第四章 SCR 脱硝催化剂再生工程应用研究
4.1 工程概况
4.2 再生工艺流程的确定
4.2.1 催化剂失活情况分析
4.2.2 SCR 催化剂再生工艺
4.3 催化剂再生效果
4.4 本章小结
第五章 结论与展望
5.1 结论
5.2 展望
参考文献
攻读硕士学位期间取得的研究成果
致谢
附件
本文编号:3907027
【文章页数】:68 页
【学位级别】:硕士
【文章目录】:
摘要
Abstract
第一章 绪论
1.1 背景
1.2 选择性催化还原(SCR)脱硝技术
1.2.1 SCR 脱硝技术基本原理
1.2.2 SCR 脱硝催化剂
1.3 SCR 催化剂失活研究现状
1.4 失活 SCR 催化剂再生研究进展
1.5 再生催化剂 SO2/SO3转化率控制研究现状
1.5.1 SO2氧化的危害
1.5.2 SO2/SO3转化机理
1.5.3 SO2/SO3转化的主要影响因素
1.5.4 SO2/SO3转化率控制方法
1.6 本文研究意义及主要研究内容
1.6.1 研究意义
1.6.2 本文主要研究内容
1.6.3 本文的创新之处
第二章 活性组分浸渍再生 SCR 催化剂及其脱硝活性
引言
2.1 双电层理论模型
2.2 实验部分
2.2.1 实验原料与化学试剂
2.2.2 仪器设备
2.2.3 再生浸渍操作
2.2.4 催化剂分析检测
2.3 实验结果与讨论
2.3.1 V 的水解
2.3.2 催化剂在浸渍液中的溶液化学行为
2.4 本章小结
第三章 Me 掺杂对再生催化剂 SO2/SO3转化率控制研究
引言
3.1 实验部分
3.1.1 实验原料与化学试剂
3.1.2 仪器设备
3.1.3 再生催化剂制备
3.1.5 脱硝率与 SO2/SO3转化率测试
3.1.6 催化剂表征分析
3.2 实验结果与讨论
3.2.1 钒负载量对再生催化剂 SO2/SO3转化率的影响
3.2.2 Me 掺杂对 SO2/SO3转化率的影响
3.2.3 X 射线光电子能谱分析
3.2.4 孔隙结构分析
3.2.5 X 射线衍射分析
3.2.6 拉曼光谱分析
3.2.7 Me 掺杂催化剂原子电荷模拟计算
3.3 本章小结
第四章 SCR 脱硝催化剂再生工程应用研究
4.1 工程概况
4.2 再生工艺流程的确定
4.2.1 催化剂失活情况分析
4.2.2 SCR 催化剂再生工艺
4.3 催化剂再生效果
4.4 本章小结
第五章 结论与展望
5.1 结论
5.2 展望
参考文献
攻读硕士学位期间取得的研究成果
致谢
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