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第5章 环境保护催化与环境友好催化技术(课件)
不同浓度的NO2对人体健康的影响 SCR反应器布置在FGD(湿法烟气脱硫装置)之后 制备高效催化剂,提高光催化剂的量子转化效率; 扩大光催化剂的吸收波长范围,尤其是开发可见光光催化剂,以便充分利用太阳光。 寻找合适的载体和固定化方法,大型光催化氧化反应器的设计。 反应机理研究中尚缺乏中间产物及活性物种的鉴定,机理研究仍处于设想与推测阶段。 SCR反应器置于空气预热器与静电除尘器之间 锅炉 静电除尘器 SCR反应器 空气预热器 NH3 NH3+空气 湿法烟气脱硫系统 空气 去烟囱 空气 NH3储罐蒸发器 锅炉 静电除尘器 SCR反应器 空气预热器 NH3 NH3+空气 湿法烟气脱硫系统 空气 气/气加热器 去烟囱 空气 气/油燃烧器或蒸汽换热器 NH3储罐蒸发器 除TiO2或TiO2/SiO2担载的V2O5非贵金属催化剂外,也可用贵金属作SCR反应催化剂。但贵金属催化剂容易因重金属、磷和砷而中毒,因SOx、卤素而失活,因飞尘而被污染,因而在SCR反应中受到限制。此外,还有一些新型催化剂,如分子筛催化剂、碳作载体的催化剂、氧化铬催化剂、混合氧化物催化剂等。用NH3作还原剂的催化剂,由于NH3价格较高,而且在未完全反应的情况下会带来二次污染,还需进一步开发新的催化技术。 工业上催化法脱硫消除烟道气中的O2 用钒催化剂的催化氧化法 活性炭催化法 催化脱硫催化剂 单一金属氧化物脱硫 尖晶石型复合金属氧化物脱硫 层状双羟基复合金属氧化物(LDH) 目前正在研究的催化剂有以下几种: 由于热电厂烟道气中同时含NOx和SOx,因而迫切需要开发同时消除NOx和SOx的技术。但目前实际使用的装置仍是分步进行。 例如以煤为燃料的电厂一般可先用前述的SCR法除去NOx,然后用石灰石法除去SOx,但此类装置的设计十分复杂。 ? 亟待开发出一种新的NOx/SOx消除技术,将SCR和SO2氧化成H2SO4相结合。 同时催化脱除SOx和NOx ?V2O5在400~450℃对SOx氧化反应转化率高且稳定,能与SCR除NOx二催化剂相配合。 烟道气先经高温电除尘装置(460℃) ? 进入除NOx反应器 ? 进入反应器的后半段,进行SO2氧化为SO3的转化 ? 经几段冷却,其中SOx与水蒸气结合产生硫酸,然后用冷凝法 回收,可得到70%的工业硫酸 5.3 工业废液的催化净化技术 5.3.1 工业废水对环境的冲击 工业的发展造成了越来越严重的环境污染,水体中大量污染物严重威胁着人类自身的健康。 1994年以来,美国在饮用水中发现了100多种合成有机物,如多氯联苯、多环芳烃等,具有“三致”作用(致癌、致突变、致畸)。 根据我国1998年对全国109700公里河流进行的评价,我国河流长度有70.6%被污染,其中有机污染是一个不可忽视的因素。 5.3.2 催化处理趋于废弃物最少 遵循4R原则: 减少(reduction) 再用 (reuse) 再循环(recycling) 再回收(recovery) 零排放 5.3.3 WAO和CWAO 湿空气氧化(WAO)是处理含有毒物或高有机物废水的重要技术。 WAO是在高温(125~320℃)、加压(0.5~20MPa)条件下的液相氧化,采用气相氧源(常用空气)。 高温加压目的:强化氧在液相中的溶解度、保持水处于液相。 有机废弃物经WAO氧化成CO2和H2O,氮转化成NH3 、NO2或N2,卤素和硫转化成无机卤化物和硫酸盐。 影响氧化程度因素: 温度、氧分压、停留时间和污染物在反应条件下的可氧化程度。 WAO的优点: 作为清洁氧化剂,适用于COD10~100g/L 自成封闭系统,与环境无相互作用 无任何的污染转移 应用于高有机含氮和氨体系,可回收机械能,并且不需要任何辅助燃料,成为自维持体系 对比于其他热氧化法,WAO需要很少的燃料,燃料主要消耗于压缩空气动力和高压液泵,采用合适的催化剂,耗能更少 CWAO催化剂: 对于液相氧化反应,常以过渡金属盐作氧化催化剂,如Fe3+/Fe2+ 。 均相铜盐也是最活跃的均相氧化催化剂 5.4 大气层保护与催化技术 5.4.1 保护臭氧层的催化技术 臭氧层的破坏:O3 在一些自由基(FR?)存在下,可以发生反应,再度转化为O2 。 O3+FRO? FRO+O2 O ? +FRO FR ? +O2 地球上存在大量的氯氟烃化合物,如氯苯、氯代酚、氟利昂制冷剂等,很多作为废弃物排放于大气中,经光照发生游离基分解,造成对O3 层的破坏。 CCl3F+hv Cl ?+ ?CCl2F Cl ?+O3 ClO?+O2 2ClO?+O? Cl2 +(3
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