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1.
刘娜  宁平  李凯  梅毅  王驰  孙鑫  汤立红  宋辛  唐勰 《化工进展》2018,37(1):301-310
氰化氢(HCN)、羰基硫(COS)、二硫化碳(CS2)广泛共存于黄磷尾气、焦炉煤气、碳一化工等化工行业废气中,目前大多数研究局限于3种气体的单独脱除,3种气体同时脱除的研究鲜有报道,而3种气体的协同脱除势在必行。催化水解法能够将HCN转化成NH3,COS和CS2水解成H2S。NH3和H2S可以分别被催化氧化为N2及S,S可以回收利用。一步法实现HCN、COS和CS2的水解及水解产物NH3和H2S的催化氧化的催化剂开发是该技术的核心问题,本文针对近几年3种气体水解催化剂的相关研究成果进行了综述,包括负载型催化剂和非负载型催化剂,与此同时,针对水解产物NH3和H2S的催化氧化的协同净化技术进行了分析,旨在为后续3种气体同时催化水解及协同净化其水解产物催化剂的开发提供理论指导,为低温环境下协同催化水解HCN、COS和CS2,并利用原料气中的氧一步法净化水解产物技术的未来发展及应用提供参考。  相似文献   
2.
中国石油青海油田分公司采油一厂管辖的油田中,以尕斯油田的产量和成本所占的分量最重,尕斯油田经历了20多年的开发,含水逐步上升,目前尕斯E31油藏含水超过75%,尕斯N1-N21油藏含水达到60%,小层水淹逐渐加重,剩余油分布越来越离散,自然递减每年均超  相似文献   
3.
2010年开始,中国石油集团公司就准备利用三年时间,在系统内推行华北油田的精细化管理经验.其中精细油藏管理和精细成本管理是最重要的组成部分。如何积极响应集团公司这一提升管理的精神与方法,用他山之石来攻此地之玉?本期案例介绍的青海油田分公司采油一厂开展的生产经营性课题,并在实践中逐步形成的一种较为有效的“节点成本管理”,不仅通过科学分析成本构成,  相似文献   
4.
Mn/Cu-BTC催化剂同时脱硫脱硝实验研究   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
赵珂  宁平  李凯  孙鑫  宋辛  王驰 《化工进展》2020,39(5):1784-1791
通过水热合成法制得金属有机骨架材料Cu-BTC,采用浸渍法将金属氧化物(Fe、Mn、Ce、Co、Mo)负载在Cu-BTC上得到复合催化剂(X/Cu-BTC)并用于同时脱除模拟烟气中的SO2和NO。采用N2物理吸附(BET)、X射线衍射分析(XRD)、热重分析(TG)以及扫描电镜(SEM)等方法对催化剂进行表征。表征结果显示MnOx的负载使得催化剂的比表面积、孔体积下降,负载前后催化剂的结构保持不变。同时考察了不同金属氧化物负载Cu-BTC同时脱硫脱硝的效果:Mn/Cu-BTC的脱硝最佳,其次为Ce/Cu-BTC。最后对MnOx与CeOx的负载量进行了考察,10% Mn/Cu-BTC与10% Ce/Cu-BTC为最佳负载量。在250℃,空速为10000h-1时,10% Mn/Cu-BTC的脱硫和脱硝效率分别为100%和88%,10% Ce/Cu-BTC的脱硫和脱硝效率分别为100%和75%,表明Mn/Cu-BTC催化剂对于SO2和NO具有良好的同时脱除效果。  相似文献   
5.
刘贵  宁平  李凯  汤立红  宋辛  王驰 《化工进展》2015,34(7):1905-1912
介质阻挡放电等离子体因其高效、经济和易操作等优点, 使得其在材料表面改性方面得到了广泛的应用, 同时表现出良好的应用前景。碳基材料由于其许多良好的物化性能, 使得其在很多领域都得到了很好的应用。而经DBD改性后的碳基材料表现出更好的物化性能, 应用更加广泛。主要综述了DBD在改性碳基材料方面的研究现状, 包括活性基团的引入, DBD改性对碳基材料界面结合能、吸附性能、物理结构及其对负载组分分散度的影响。指出改性过程中仍然存在的许多不够完善之处, 提出许多需要进一步深入研究的问题, 如DBD改性对碳基材料物化性能影响的机理研究, 并展望了DBD改性碳基材料技术未来的发展前景。  相似文献   
6.
利用臭氧进行脱硫脱硝近年来备受关注,而现阶段产生臭氧的技术存在一些不足,亟需改善.采用泥磷浆液制取臭氧,环保且经济,并且泥磷浆液能够同时脱除SO2和NOx.在脱硫脱硝过程中臭氧的生成量尤为重要.本文研究了反应温度、氧含量、泥磷浆液固液比对臭氧生成量的影响.结果表明,在反应温度为60℃、泥磷浆液固液比为5.0 g/40 ...  相似文献   
7.
采用密度泛函理论分析了工业硅冶炼烟气双液相脱硫的反应机理。结果表明,O_2和SO_2主要分布在水相,H_2SO_3主要分布在有机相;SO_2被水相吸收后转变为H_2SO_3;H_2SO_3和O_2通过有机相和水相间的液膜进入有机相膜,在有机相表面发生催化氧化反应,H_2SO_3被氧化成H_2SO_4,由于H_2SO_4在水中的溶解度大于在有机相中的,生成的H_2SO_4从有机相转入水相,该过程降低了水中H_2SO_3的浓度,使水吸收SO_2的过程通过有机相催化氧化得以持续进行。双液相体系能够起到含硫组分的分离和催化增强作用。  相似文献   
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