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錳鈰基SCR催化劑抗硫抗水及協(xié)同等離子體脫硝效果研究

發(fā)布時間:2021-05-08 01:35
  氮氧化物是一種常見的大氣污染物,對周圍環(huán)境和人們健康造成了很大的危害。低溫SCR技術因具有運行能耗低、易對現(xiàn)有鍋爐煙氣凈化系統(tǒng)改造等優(yōu)點,引起人們廣泛的關注。所以研究具備低溫活性窗口寬、耐硫耐水性能好的催化劑極有意義。本文制備了無釩環(huán)保型Mn-Ce/TiO2低溫催化劑用于脫硝研究,并通過金屬元素摻雜改性進行耐硫耐水研究,最后考察了低溫催化劑與等離子體協(xié)同脫硝效果。首先,本文利用浸漬法制備了Mn-Ce/TiO2催化劑,對其進行脫硝穩(wěn)定性和耐硫耐水評價。研究發(fā)現(xiàn),該催化劑具有良好的低溫脫硝活性,100℃時即可達到90%的脫硝效果;160℃下NOX接近完全脫除,220℃時脫硝效率在94%左右,且72 h內(nèi)保持不變。水對催化劑的影響較小,主要表現(xiàn)為競爭吸附。催化劑的耐硫性能較差,50 ppm的SO2在8 h內(nèi)可使脫硝效率下降至40%左右且停硫后脫硝活性不可恢復。研究還發(fā)現(xiàn)催化劑失活過程可分為兩個階段,第一階段SO2對脫硝效果的影響主要表現(xiàn)在競爭吸附上,第二階段使催化劑永久性失活。其次,... 

【文章來源】:中國石油大學(北京)北京市 211工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】:76 頁

【學位級別】:碩士

【文章目錄】:
摘要
ABSTRACT
引言
第1章 文獻綜述
    1.1 NO_X的來源及控制
        1.1.1 NO_X的來源及危害
        1.1.2 控制NO_X的政策標準背景
        1.1.3 NO_X的控制技術
    1.2 低溫SCR催化劑
        1.2.1 NH_3-SCR脫硝技術原理與工藝流程
        1.2.2 低溫錳鈰基催化劑的研究進展和催化機理
    1.3 水硫?qū)Φ蜏豐CR催化劑的影響
        1.3.1 H_2O對低溫SCR反應的影響
        1.3.2 SO_2對低溫SCR反應的影響
    1.4 等離子技術在脫硝中的應用
        1.4.1 等離子體概述
        1.4.2 介質(zhì)阻擋放電等離子體
    1.5 催化劑協(xié)同等離子體脫硝研究進展
        1.5.1 等離子驅(qū)動催化研究進展
        1.5.2 等離子體增強催化研究進展
    1.6 脫硝技術專利地圖分析
        1.6.1 脫硝專利分析
        1.6.2 等離子體脫硝技術專利分析
    1.7 本課題研究的主要內(nèi)容
第2章 實驗系統(tǒng)和方法
    2.1 實驗儀器及材料
        2.1.1 實驗儀器
        2.1.2 實驗材料
    2.2 催化劑制備
    2.3 催化劑活性評價
        2.3.1 催化劑活性評價裝置
        2.3.2 催化劑活性計算方法
    2.4 催化劑與等離子體協(xié)同脫硝
        2.4.1 介質(zhì)阻擋放電(DBD)反應器系統(tǒng)
        2.4.2 反應器電學參數(shù)的測量
    2.5 催化劑表征
第3章 Mn-Ce/TiO_2催化劑活性評價
    3.1 錳鈰摻雜催化劑的制備及穩(wěn)定性評價
        3.1.1 Mn、Ce摻雜對催化劑的低溫活性影響
        3.1.2 錳鈰催化劑脫硝穩(wěn)定性研究
    3.2 水和硫?qū)n-Ce/TiO_2的影響
        3.2.1 水蒸氣濃度對Mn-Ce/TiO_2的影響
        3.2.2 二氧化硫?qū)n-Ce/TiO_2的影響
        3.2.3 二氧化硫影響因素的探究
        3.2.4 水硫共存對Mn-Ce/TiO_2的影響
    3.3 本章小結
第4章 金屬元素摻雜改性Mn-Ce/TiO_2
    4.1 金屬元素摻雜對Mn-Ce/TiO_2催化劑脫硝效果影響
        4.1.1 MC-X的脫硝效果
        4.1.2 硫?qū)e、Sb摻雜催化劑的影響
        4.1.3 Sb摻雜量對低溫脫硝效果的影響
    4.2 水和硫?qū)C-Sb催化劑脫硝效果的影響
        4.2.1 水蒸氣對MC-Sb催化劑的影響
        4.2.2 硫?qū)C-Sb催化劑的影響
        4.2.3 硫?qū)Υ呋瘎┯绊懙腦PS分析
        4.2.4 水硫共存對MC-Sb催化劑的脫硝效果影響
        4.2.5 MC和MC-Sb催化劑耐水硫性能比較
    4.3 本章小結
第5章 催化劑協(xié)同等離子體脫硝效果研究
    5.1 引言
    5.2 等離子體脫硝效果研究
        5.2.1 DBD反應器放電頻率優(yōu)化
        5.2.2 等離子體脫硝
    5.3 催化劑協(xié)同等離子體脫硝效果研究
        5.3.1 NO/O_2/N_2體系下催化劑協(xié)同等離子體脫硝
        5.3.2 NO/O_2/N_2/NH_3體系下協(xié)同脫硝效果
        5.3.3 NO/O_2/N_2/SO_2體系下協(xié)同脫硝效果
        5.3.4 NO/O_2/N_2/NH_3/SO_2體系下協(xié)同脫硝效果
        5.3.5 氨含量對協(xié)同脫硝效果的影響
        5.3.6 硫含量對協(xié)同脫硝效果的影響
    5.4 本章小結
第6章 結論
參考文獻
致謝


【參考文獻】:
期刊論文
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博士論文
[1]選擇性催化還原氮氧化物鈰基催化劑的研究[D]. 彭悅.吉林大學 2012

碩士論文
[1]介質(zhì)阻擋等離子體協(xié)同催化技術處理印染行業(yè)VOCs的研究[D]. 王廣.中國石油大學(北京) 2017
[2]Mn-Ce/TiO2低溫脫硝催化劑的制備及改性研究[D]. 任旭婷.中國石油大學(北京) 2016
[3]等離子體協(xié)同低溫催化劑脫除NOx的效果研究[D]. 彭亞東.中國石油大學(北京) 2016
[4]反應器結構優(yōu)化及電源參數(shù)和氣體條件對等離子體脫硝的影響研究[D]. 周奇.武漢紡織大學 2013
[5]脈沖電暈放電煙氣脫硝中NH3、C3H6添加作用研究[D]. 朱靜.大連理工大學 2006



本文編號:3174421

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