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<二氯丙烷在铁表面还原NO的特性>
  

    在程序控温电加热水平陶瓷管反应器、N2气氛和模拟烟气气氛以及3001 100℃时, 对二氯丙烷在金属铁表面还原NO的特性进行了实验研究, 并且与相同条件下甲烷在金属铁表面脱硝的效率进行了对比。结果表明, 二氯丙烷在金属铁表面能够高效地还原NO。N2气氛中在500900℃, 二氯丙烷在金属铁表面的脱硝效率高于相同含量的甲烷脱硝效率, 900℃以上二氯丙烷在金属铁表面的脱硝效率超过95%, 并且与甲烷的脱硝效率差别很小。模拟烟气条件下, 当过量空气系数SR1小于1.0时, 温度超过900℃后二氯丙烷在金属铁表面还原NO的效率能够达到90%以上, 且有、无燃尽的情况下, NO的还原率相差不大。在相同的条件下, 二氯丙烷在金属铁表面的脱硝效率高于相同条件下甲烷的脱硝效率。SO2对二氯丙烷在金属铁表面还原NO的效率影响很小, 可以忽略。燃煤释放的氮氧化物 (NOx) 是造成大气污染的主要污染源之一, 中国自2012年1月1日起实施的《火电厂大气污染物排放标准》 (GB 13223—2011)对NOx排放做出更为严格的限值规定, 大气中NOx的控制和净化是中国“十二五”期间的一个重大任务。目前, 在工业上应用较为成熟的脱硝技术是以氨为还原剂的选择性催化还原法 (SCR-NH3) , 其中, 催化剂V2O5WO3/Ti O2在中温段具有优异的NO脱除效率和抗SO2中毒性能。然而, NH3具有储运困难、对设备具有腐蚀作用并且容易造成二次污染等缺点。研究发现, 烃类燃料在分子筛型催化剂作用下具有选择性还原NO的能力, 近年来, 以烃类燃料为还原剂的催化脱硝技术 (SCR-HC) 成为脱硝研究的热点。过渡金属离子交换的分子筛型催化剂, 如Cu/ZSM-5、Fe/ZSM-5以及Co/H-BEA等都具有催化烃类燃料 (如甲烷、二氯丙烷、丙烯等) 还原NO的效果, 然而, 催化活性受烟气中H2O和SO2的影响较大。分子筛催化剂的稳定性受水蒸气影响较大, 这是此类催化剂的主要缺陷。金属氧化物型催化剂是另一种催化烃类燃料脱硝的催化剂, 如Ag/Al2O3、Rh/Al2O3和Au/Ti O2等[16~18], 目前, 各种金属氧化物型催化剂催化烃类还原NO的效率比较低, 且制备工艺复杂。发现, Fe/H-BEA能够催化C3H8还原N2O, Jiang等[20]研究表明, 在Ni/H-BEA上加入Fe能提高其催化C3H8还原NO的效率, 且不受SO2和H2O的影响, 在300℃时能达到几乎100%的NO还原效率。前人的研究集中在把铁离子通过不同化学工艺沉积于具有不同物理化学特性的载体上进行选择性催化还原NO。对于二氯丙烷直接在金属铁表面还原NO的特性的研究报道较少。二氯丙烷直接在金属铁表面还原NO的反应与其在含铁离子的载体上的反应会因为气体吸附特性、活化过程等的不同而有所差别。研究表明, 金属铁能够直接还原NO为N2, 当以甲烷为还原剂时, 金属铁或氧化铁能高效持续地还原NO, 且不受SO2的影响。为了进一步研究不同烃类燃料在铁及其氧化物表面还原NO的能力, 实验在前期研究的基础上采用二氯丙烷作为还原剂, 重点研究了二氯丙烷在铁表面还原NO的特性, 对比了二氯丙烷与甲烷作用下铁还原NO的效果。www.anhuanchem.com

 

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