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1.
低共熔溶剂广泛应用于很多领域,尤其在气体净化领域有很好的应用前景。为探究吸收容量大、再生能力较强的低共熔溶剂协同吸收烟气中SO2和NO的性能,采用氯化亚铁(FeCl2)、乙二醇(EG)与四丁基溴化铵(TBAB)制备络合亚铁乙二醇-四丁基溴化铵低共熔溶剂[Fe(Ⅱ)EG-TBAB DESs],重点考察了温度、停留时间、氧气分压和FeCl2浓度等因素对低共熔溶剂脱除烟气中SO2和NO性能的影响。结果表明:在温度为50℃、氧气分压为5%、FeCl2浓度为0.1mol/L的条件下,Fe(Ⅱ) EG-TBAB DESs能够协同高效吸收烟气中的SO2和NO。烟气中H2O和O2存在的条件下,SO2气体能够形成HSO3-HSO4-,进一步促进Fe(Ⅱ) EG-TBAB低共熔溶剂吸收烟气中NO气体,生成Fe(Ⅱ)EG-TBAB(NO)。低共熔溶剂经6次吸收-脱附再生循环后其脱硫脱硝能力变化不大,仍保持较好的脱硫脱硝稳定性。  相似文献   
2.
文章以螺旋藻为原料,在两段式微波试验台架中研究了活性炭对螺旋藻热解挥发分的催化重整效果,同时比较了活性炭催化重整和热裂解对产物分布的影响。研究结果表明:挥发分经活性炭催化重整和热裂解作用后,气体产物产率升高,生物油产率降低;与热裂解过程相比,活性炭催化重整不仅表现出更高的促进生物油向气体转化的特性,而且显著提升了油气品质,对芳烃化合物(尤其是轻质芳烃)和富氢合成气的生成具有更高的选择性;在活性炭的催化作用下,重整效果随重整温度的升高而增强,当重整温度为700℃时,芳烃类化合物在生物油中的含量和富氢合成气在气体产物中的含量分别能达到76.2%和88.02.%(H含量为63.16%);利用活性炭催化重整螺旋藻热解挥发分可实现芳烃和富氢合成气的共同制备。  相似文献   
3.
利用氧化镁在鼓泡反应器中进行了湿法烟气脱硫的实验研究。对其脱硫反应特性进行了单因素实验,分别考察了脱硫温度、氧化镁浓度、烟气中不同SO_2和O_2浓度对氧化镁湿法脱硫效率的影响。并对脱硫产物进行XRD和STA-MS分析。结果表明:不同实验条件下,脱硫浆液pH值大于6时,脱硫效率均达到100%。在40℃时其有效脱硫时间增加,脱硫效果最好;MgO的浓度越高,脱硫效果越好;烟气中SO_2浓度越高,有效脱硫时间越短;烟气中含有O_2时脱硫效果下降。脱硫浆液pH值在脱硫反应初期出现快速下降,随后下降较缓慢。烟气中未通入氧气时脱硫产物主要是水合MgSO_3和MgSO_4,通入氧气后脱硫产物主要是水合MgSO_4。  相似文献   
4.
采用超声波辅助浸渍法,以燃煤电厂粉煤灰为载体,硝酸铁为铁源,硝酸锰和高锰酸钾为不同锰源,分别制备Mn-Fe/FA(N)和Mn-Fe/FA粉煤灰负载锰基脱硝催化剂。利用自制固定床装置评价催化剂的脱硝活性,结合X射线光电子能谱(X-rayphotoelectronspectroscopy,XPS),NH3-程序升温脱附(temperatureprogrammeddesorptionTPD)和H2-程序升温还原(H2-temperature programmed reduction,TPR)等技术表征催化剂的化学特性,明晰催化剂的脱硝活性和水硫抗性机制。结果表明,Mn-Fe/FA催化剂的低温脱硝活性显著高于Mn-Fe/FA(N)催化剂;Mn-Fe/FA催化剂的脱硝活性温度窗较宽(70~200℃);在200℃,模拟烟气中水蒸气(体积分数5%或10%)对催化剂的脱硝活性没有影响;在含有5%H2O和52mg/m~3 SO2的模拟烟气中运行4h后,NOx的转化率仍保持在75%。以KMnO4作为锰源可以提高催化剂的...  相似文献   
5.
以粉煤灰为原料制备五种不同浓度的硅酸钠溶液,采用溶胶-凝胶法对硅酸钠溶液进行处理,在常压干燥条件下获得了疏水性SiO2气凝胶。通过测试气凝胶的密度、比表面积和接触角,研究了硅酸钠溶液模数m对气凝胶结构的影响,阐述了气凝胶表面疏水改性的亲核取代SN1化学反应机制。研究结果表明,气凝胶的疏水性能与其表面连接的硅甲基—Si—(CH3)3数目有直接关系,当硅酸钠模数m=2.50时,气凝胶的疏水性能最佳。气凝胶的密度和比表面积均随硅酸钠模数的增大而增大,当硅酸钠模数m=0.75时,气凝胶的密度和比表面积最小,其值分别为0.073 9 g/cm3和588.5 m2/g。  相似文献   
6.
对负载金属催化剂的褐煤活性半焦脱除烟气中NO的性能进行了研究,并对其反应机理进行了探讨。使用自制的脱硝剂在固定床反应装置上进行了脱硝实验;使用红外光谱仪(FTIR)和X射线衍射仪(XRD)对脱硝剂脱硝前后的表面官能团及金属活性相进行了分析。结果表明,金属铜作为催化剂具有优于其他金属的脱硝性能;在铜基催化剂中添加铁作为助剂的活性半焦具有更优的脱硝性能,其有效脱硝质量可达8.70g(基于100g活性半焦);金属催化剂的低价态活性相具有较高的催化活性,随着脱硝反应的进行,金属活性相被氧化成为活性较低的高价态,最终完全失活;复合金属氧化物铁酸铜能起到活性相"存储"作用,在反应过程中分解成为活性更高的金属活性相,从而提高了脱硝性能。  相似文献   
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