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催化氧化耦合超重力技術脫除NOx的研究

2019-02-13 07:19:42吳博段開嬌唐光陽賈麗娟高冀蕓彭金輝劉天成
應用化工 2019年1期
關鍵詞:催化劑實驗

吳博,段開嬌,,唐光陽,賈麗娟,高冀蕓,彭金輝,劉天成

(1.云南民族大學 化學與環境學院,云南 昆明 650504;2.非常規冶金教育部重點實驗室,云南 昆明 650093)

化石燃料燃燒過程中形成的氮氧化物NOx(主要是NO)是主要的大氣污染物,NOx的排放帶來許多環境和健康問題,如酸雨、光化學煙霧、霧霾和肺水腫等[1-3]。選擇性催化還原(SCR)技術是目前脫除NOx效率較高的技術,已得到廣泛應用[4-9]。但是,目前的SCR技術存在著催化劑中毒失活、NH3泄漏、NH3的高成本等缺點[10-12]。因此開發新的環境友好型NOx控制技術,具有重要的應用價值。陳建峰等在旋轉填充床(RPB)中以FeII(EDTA)溶液作吸收液,NOx脫除率達90%[13-16]。劉有智等采用臭氧氧化NO,在RPB中以硝酸作吸收液,NOx的脫除率達90%[17-19]。

本實驗以“兩步法”去除NOx,利用MnFeOx催化劑在一定溫度下,將NO部分的氧化為NO2,利用RPB強化NaOH溶液吸收脫除。

1 實驗部分

1.1 試劑與儀器

原料氣體N2(99.99%)、O2(99.999%)、NO(1%,其余為N2);Mn(CH3COO)2·4H2O、KMnO4、NaOH、聚乙二醇(PEG1000)均為分析純。

D08-4F質量流量控制器;D07質量流量計;WTS9106全自動便攜式模擬廢氣分析儀;KSL-6D-11管式爐反應器;旋轉填充床(RPB),自制;ICS-1500離子色譜儀;PHS-25 pH計。

1.2 催化劑制備

采用有機溶劑法[20]按摩爾比PEG1000∶Fe3+∶Mn7+∶Mn2+=1∶40∶10∶50,制備非負載型雙組分MnFeOx催化劑。

將Mn(CH3COO)2溶液置于恒溫50 ℃的水浴鍋中并不斷攪拌,滴加聚乙二醇溶液,充分攪拌后,再滴加入KMnO4溶液。混合溶液繼續攪拌4 h后陳化12 h。用蒸餾水清洗沉淀物直至濾液pH=7,100 ℃干燥12 h,馬弗爐中400 ℃焙燒4 h。研磨,過篩,選擇40~60目的催化劑顆粒備用。

1.3 實驗方法

管式爐反應器內徑6 mm,催化劑的裝載量0.5 g,采用轉子內徑45 mm,外徑105 mm,高15 mm的逆流型RPB。實驗裝置見圖1。

圖1 實驗流程圖Fig.1 Experimental flow chart

1.質量流量計;2.混合罐;3.管式爐反應器;4.旋轉填充床(RPB);5.電機;6.儲液瓶;7.蠕動泵;8.檢測吸收裝置

催化劑置于管式爐反應器中部,反應溫度由管式電爐通過溫度控制器控制。配氣采用動態配氣法,由質量流量計精確控制N2、O2和NO的進氣量,在混合罐中配制成模擬工業廢氣。待氣體穩定30 min后,再將其通入管式爐反應器。經過催化氧化的NOx廢氣,通入開啟的RPB中。此時在超重力環境下,吸收劑流經RPB填料形成液膜,氣體經過填料與吸收劑逆流接觸,發生反應。反應后的吸收劑從液體出口進入循環儲液瓶,氣體從經過檢測吸收裝置后排入大氣。NOx的脫除率計算式:

η=[(C1-C2)/C1]×100%

(1)

其中,C1和C2為RPB進口和出口NOx的濃度,mg/m3。

2 結果與討論

2.1 NO轉化率對NOx脫除率的影響

模擬廢氣組成(φ)為0.1%的NO、5%的O2,其余為N2,氣體流量300 mL/min。RPB參數:氣液比(氣/液)為5∶1,轉速900 r/min。0.04 mol/L的NaOH溶液作吸收液,催化劑為MnFeOx,催化反應溫度對NO轉化率及NOx脫除率的影響見圖2。

圖2 NO轉化率對NOx的脫除率的影響Fig.2 The effect of NO conversion efficiencyon the removal efficiency of NOx

由圖2可知,隨著反應溫度的升高,NO轉化率提高,NOx的脫除率升高。溫度200 ℃時,NO的轉化率達55.17%,NOx的脫除率達93.42%;溫度250 ℃時,NO轉化率達81.61%,NOx脫除率達91.71%。

在NO轉化率達到55.17%后,繼續升高的NO轉化率,沒有提升NOx的脫除率,相反略微下降。可能是NO大部分轉化成了易于吸收NO2,此時有如下反應發生:

3NO2+2NaOH→2NaNO3+NO+H2O

(2)

過多的NO2會被NaOH吸收產生NaNO3和NO,如果NO全部被轉化為NO2,NOx的脫除率理論上只能達到66.67%。因此,控制NO與NO2的比例是脫除NOx的一個關鍵因素。

2.2 NO進口體積分數對NOx脫除率的影響

溫度200 ℃,其余實驗參數同2.1節。NO進口體積分數對NO轉化率及NOx脫除率的影響見圖3。

圖3 NO進口體積分數對NOx的脫除率的影響Fig.3 The effect of NO inlet volume fractionon the removal efficiency of NOx

由圖3可知,NO進口體積分數升高,NO轉化率降低。單位面積的催化劑要處理的NO增加,因此降低了NO轉化率。NO進口體積分數為0.30%時,NO轉化率為42.26%,NOx的脫除率達85.04%。從NOx脫除率的角度分析,NO進口體積分數由0.05%升高至0.10%時,NO轉化率由64.75%降低至55.8%,NOx脫除率由91.11%升高至93.16%,說明NO/NO2比例是NaOH溶液吸收脫除NOx的制約因素。

NO進口體積分數由0.10%升高至0.30%時,NO的轉化率降低,NOx脫除率降低。此時NO2/NO比例已經低于1,且在RPB中,單位面積的NaOH溶液需要處理的NOx增大,因此,NOx的脫除率逐步下降。當NO進口體積分數在0.30%時,NOx的脫除率達85.04%。這時提高NOx的脫除率,第一,可提高NaOH溶液的濃度,使單位面積上更多的NaOH與NOx反應;第二,增大催化劑用量,使NO的轉化率提高,即NO2/NO=1~1.2。

2.3 吸收液循環時間對NOx脫除率的影響

溫度200 ℃,NO轉化率55.32%,其余實驗參數同2.1節。NOx的吸收率隨著吸收時間的變化見圖4。

圖4 吸收液循環時間對NOx的脫除率的影響Fig.4 The effect of cycling time of the absorptionsolution on removal efficiency of NOx

由圖4可知,吸收液循環使用420 min內,NOx的脫除率在90.8%以上。在實驗過程中,無需更換MnFeOx催化劑或添加NaOH溶液,說明催化氧化耦合超重力脫硝工藝具有高效性和穩定性。

2.4 吸收產物分析

取420 min內的吸收產物檢測,吸收液中的離子濃度及pH值隨著循環使用時間的變化見圖5。

NO+NO2+NaOH→2NaNO2+H2O

(3)

(4)

圖5 吸收液中的離子濃度及pH值變化Fig.5 Ion concentration and pH valuechange in absorption liquid

3 結論

(1)NO轉化率55.17%,0.04 mol/L的NaOH溶液吸收脫除NOx的效率達93.42%。

(2)NO進口體積分數的提升,使NO轉化率下降,而NOx的脫除率先上升后下降。

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