摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-14页 |
1.1 氮氧化物(NO_x)的排放与污染现状 | 第10-11页 |
1.2 题背景与依据 | 第11-13页 |
1.3 研究目标与内容 | 第13-14页 |
2 文献综述 | 第14-29页 |
2.1 SCR烟气脱硝技术研究现状 | 第14-18页 |
2.1.1 SCR法还原剂选择 | 第14-15页 |
2.1.2 SCR烟气脱硝工艺布置方式 | 第15-16页 |
2.1.3 工业上火电厂与钢厂脱硝行业现状 | 第16-18页 |
2.2 低温SCR催化剂 | 第18-22页 |
2.2.1 SCR催化剂种类 | 第18-20页 |
2.2.2 以活性炭为载体的催化剂 | 第20-21页 |
2.2.3 以TiO_2为载体的催化剂 | 第21页 |
2.2.4 以Al_2O_3为载体的催化剂 | 第21页 |
2.2.5 以硅藻土或沸石为载体的催化剂 | 第21-22页 |
2.3 工业上影响SCR反应的几个因素 | 第22-24页 |
2.3.1 NH_3/NO_x的影响 | 第22-23页 |
2.3.2 温度对催化剂的影响 | 第23-24页 |
2.3.3 O_2对催化剂脱硝率的影响 | 第24页 |
2.4 低温SCR脱硝反应机理 | 第24-26页 |
2.5 活性炭的改性研究现状 | 第26-27页 |
2.5.1 活性炭的特性 | 第26页 |
2.5.2 活性炭脱硫机理 | 第26页 |
2.5.3 活性炭脱硝机理 | 第26-27页 |
2.5.4 活性炭脱硫脱硝后再生方法 | 第27页 |
2.6 活性炭改性研究现状 | 第27-29页 |
2.6.1 表面物理结构改性 | 第27页 |
2.6.2 氧化改性 | 第27-28页 |
2.6.3 加入含氮官能团 | 第28页 |
2.6.4 AC上负载金属离子 | 第28-29页 |
3 实验材料、装置及分析方法 | 第29-35页 |
3.1 实验材料 | 第29-30页 |
3.2 活性炭材料选购与改性方法 | 第30-31页 |
3.2.1 活性炭预处理 | 第30-31页 |
3.2.2 活性炭改性 | 第31页 |
3.3 催化剂的制备 | 第31-32页 |
3.4 低温SCR脱除NO_x实验研究 | 第32-33页 |
3.4.1 实验装置 | 第32-33页 |
3.4.2 气相物质的测定 | 第33页 |
3.5 催化剂表征 | 第33-35页 |
3.5.1 结晶形态分析 | 第33-34页 |
3.5.2 形貌分析 | 第34页 |
3.5.3 比表面积与孔容结构分析 | 第34-35页 |
4 酸改性活性炭低温SCR脱硝反应研究 | 第35-39页 |
4.1 实验部分 | 第36-38页 |
4.2 本章小结 | 第38-39页 |
5 浸渍过渡金属元素对催化剂还原NO性能的影响 | 第39-48页 |
5.1 前言 | 第39-40页 |
5.1.1 金属Mn在低温SCR中的作用 | 第39页 |
5.1.2 Fe金属掺杂对Mn催化剂的影响 | 第39-40页 |
5.2 实验部分 | 第40-45页 |
5.2.1 实验流程 | 第40页 |
5.2.2 金属Mn负载在活性炭载体的催化活性 | 第40-41页 |
5.2.3 金属Fe掺杂在MnO_x/AC的催化活性 | 第41-42页 |
5.2.4 不同空速对催化性能的影响(5%MnO_x-5%Fe_2O_3/AC) | 第42页 |
5.2.5 不同的制备催化剂方法对NO转化率的影响 | 第42-43页 |
5.2.6 氨气通入的先后顺序对实验的影响 | 第43页 |
5.2.7 不同原材料对脱硝性能的研究 | 第43-45页 |
5.3 催化剂表征 | 第45-47页 |
5.3.1 扫描电镜(SEM) | 第45-46页 |
5.3.2 X射线衍射(XRD)分析 | 第46-47页 |
5.4 本章小结 | 第47-48页 |
6 催化剂对SO_2与H_2O的抗性能力 | 第48-55页 |
6.1 研究不同种类催化剂对SO_2钝化效果 | 第48-50页 |
6.1.1 SO_2对5%MnO_x-5%Fe_2O_3/AC的影响 | 第49-50页 |
6.2 H_2O对催化剂的脱硝效果影响 | 第50-54页 |
6.2.1 前言 | 第50-51页 |
6.2.2 H_2O对5%MnO_x-5%Fe_2O_3/AC的影响 | 第51-54页 |
6.3 本章小结 | 第54-55页 |
结论 | 第55-57页 |
参考文献 | 第57-61页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第61-62页 |
致谢 | 第62-63页 |