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文檔簡介
1、盡管已進入21世紀,在我國的一次能源構成中,煤炭仍占據(jù)著主導地位,并且短時間內很難改變。鑒于煤炭在我國能源結構中的基礎地位(消費比重達70%左右),“十二五”期間,火電仍然是我國的主要電源。煤燃燒過程中排放的SO2和Nox會造成嚴重的大氣污染,如酸雨污染、光化學煙霧污染及溫室效應等。更值得一提的是,十二五規(guī)劃綱要將氮氧化物首次列入污染物總量控制指標中,同時要求二氧化硫減排8%,氮氧化物減排10%。同時由于成熟的單獨脫硫、脫硝技術均不能實
2、現(xiàn)同時脫除二氧化硫和氮氧化物,因此,開發(fā)先進的同時脫硫脫硝技術,經(jīng)濟有效的控制二氧化硫和氮氧化物的排放是我國乃至世界脫硫脫硝研究的一大熱點。
本文采用不同的方法制備了一系列的磁性催化劑和Fe-Ce催化劑。通過模擬煙氣催化CO還原同時脫硫脫硝實驗來研究催化劑的單獨脫硫活性,對其中脫硫效果好的Fe-Ce催化劑進一步進行同時脫硫脫硝實驗研究以及闡述磁場對其影響研究,并且對反應前后的催化劑進行XRD表征。主要研究結論如下:
3、 ⑴粒徑3mm的磁性10%Fe2O3/γ-Al2O3在低溫下300℃仍具有最佳的脫硫活性,與實驗室前期研究結果一致;超順磁性的粒徑3mm的10%Fe3O4/γ-Al2O3催化劑的脫硫性能優(yōu)于順磁性粒徑3mm的10%Fe2O3/γ-Al2O3催化劑以及反磁性的催化劑;共沉淀法制備的粒徑3mm的10%Fe2O3/γ-Al2O3的脫硫性能優(yōu)于傳統(tǒng)浸漬法制備的粒徑3mm的10%Fe2O3/γ-Al2O3 催化劑。
⑵不同含量
4、氧化鈰的Fe-Ce催化劑完全活化所需時間與氧化鈰的負載量呈現(xiàn)正相關性,并結合課題組之前對于Fe-Ce催化劑的脫硫活性與CeO2的結論得出Fe-Ce催化劑的脫硫活性與CeO2負載量并不是呈現(xiàn)正相關性,其中粒徑3mm的10%Fe2O3-6%CeO2/γ-Al2O3具有最佳的脫硫性能。
⑶ 10%Fe2O3-6%CeO2/γ-Al2O3催化劑的脫硫性能與載體粒徑大小并不是呈現(xiàn)正相關性,粒徑3mm的脫硫性能優(yōu)于粒徑1mm的脫硫性能
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