烟气中NO选择性催化氧化催化剂研究进展.doc
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1、烟气中NO选择性催化氧化催化剂研究进展摘要:针对烟气中NO选择性催化氧化工艺,从催化机理、催化活性、抗硫及抗水蒸气等方面总结分析了活性炭、分子筛、贵金属及金属氧化物4类催化剂催化氧化NO的性能及其研究进展。其中,活性炭类催化剂的研究主要集中于材料改性及新型材料的制备;分子筛及其负载型催化剂的研究重点在于降低催化剂活性温度窗口;贵金属类催化剂活性较好,但过高的成本限制了其工业化应用;金属氧化物催化剂活性高、成本低廉,并可通过多种金属氧化物复配改善其催化性能,为目前最具发展前景的NO氧化工艺。关键词:烟气脱硝;NO;催化剂;选择性催化氧化法;活性炭;分子筛;贵金属;金属氧化物近年来燃煤锅炉烟气中N
2、Ox和SO2的一体化脱除技术受到广泛关注。该技术思路为,先将烟气中NO氧化为高价态NOx,然后利用碱液同时吸收NOx和SO2,从而达到一体化脱除的目的。NO的高效氧化是实现该技术的关键。目前,常用的NO氧化方法有强氧化剂(NaClO2、ClO2、KMnO4等)氧化法、自由基(OH、O3等)氧化法和选择性催化氧化法(SCO法)。由于强氧化剂氧化法和自由基氧化法运行成本高且易造成二次污染,难以被广泛应用。而选择性催化氧化法利用催化剂和烟气中的O2将NO氧化为NO2,结合传统湿法吸收工艺可实现高效一体化脱硫脱硝,成为最具工业化应用潜力的NO氧化方式。NO氧化催化剂主要包括活性炭、分子筛、贵金属及金属
3、氧化物催化剂。本文主要针对SCO催化剂的研究现状进行综述。1活性炭催化剂研究现状活性炭具有较大的比表面积、良好的孔结构,且其表面含有较多氧化性基团,常被用作吸附剂和氧化剂1。Zhang等人2和王川等3研究表明:O2可促进NO在活性炭上的氧化吸附;活性炭氧化吸附NO的能力主要与其微孔结构有关;此外,活性炭的来源对其催化氧化NO也有一定影响。王川等3发现:椰壳活性炭因具有较大的比表面积,其对NO吸附性优于聚丙烯晴活性炭和沥青活性炭;活性炭纤维因具有普通活性炭无法比拟的吸附性而受到广泛关注4。许绿丝等5发现聚丙烯晴活性炭纤维对SO2和NO的吸附效率分别为85.8%和65.9%,但SO2的存在会抑制催
4、化剂对NO的吸附。刘鹤年等6发现较低比表面积的沥青基活性炭纤维因具有较窄的孔径分布和较大的类石墨微晶而利于NO的催化氧化。活性炭和活性炭纤维表面有限的氧化性基团制约了其氧化NO的能力,通过改性处理可在其表面引入一些氧化性基团(如含氧基团、含氮基团等),提高催化剂的氧化性能7-10。邢帅等7以硝酸酸化处理的椰壳活性炭作为载体,采用浸渍法制备含锰的改性椰壳活性炭,发现改性处理后催化剂对NO的吸附容量及抗硫性明显提高,但其活性随温度和湿度的增加而急剧下降8。刘子红等9采用H2O2、KMnO4/NaOH、NaClO/KOH对活性炭纤维进行改性处理,发现KMnO4/NaOH的改性效果最佳,NO氧化率可达
5、80%。王晓明等10发现先后用硫酸和氨水对粘胶基活性炭纤维进行改性处理,亦可增加催化剂的氧化性。表1为一些活性炭催化剂的性能。表1一些活性炭催化剂的性能大多活性炭/活性炭纤维类催化剂仅在低温下具有较高的NO氧化效率,其催化活性随温度的升高而降低;此外,燃煤烟气中的水蒸气和SO2均会在一定程度上影响活性炭类催化剂对NO的吸附。因此,若要将该类催化剂进行工业化应用,还需解决以下3个问题:1)提升催化剂在90160的催化氧化活性;2)提高催化剂的抗水蒸气性能;3)提高催化剂的抗硫性能。2分子筛催化剂研究现状分子筛因具有比表面积大、微孔均匀、吸附性强等特点而被广泛应用于催化领域。用于NO催化氧化的分子
6、筛催化剂主要为过渡金属离子交换分子筛和特定类型的沸石分子筛,以及ZSM-5和分子筛。陈忠伟等11发现单纯Y型分子筛催化剂无论在高温还是低温条件下均无NO氧化活性,而负载NiO可增加其表面活性位,提高其对NO的氧化率及抗硫性。Despres等人12发现,水蒸气的加入使Cu-ZSM-5分子筛对NO的氧化率由40%降至25%。多数分子筛仅在高温下表现出较高的催化活性,但由于受热力学平衡限制,NO的氧化率并不高;在分子筛上负载金属物质可明显降低NO氧化的反应温度13-14。阳鹏飞等13制备的Au(1%)/TS-1催化剂在260下对NO的氧化率为78%。Zhang等人14制备的Fe-Mn(负载量30%)
7、/MPS介孔分子筛在240下具有较高的催化氧化活性(氧化率为70%)及良好的抗硫和抗水蒸气性能,但当温度低于240时,催化剂活性会明显降低。刘华彦等15通过研究高硅铝比Na-ZSM-5分子筛催化剂(SiO2/Al2O3摩尔比为300)上NO和O2的吸附-氧化机理发现:Na-ZSM-5分子筛表面的OH-和Na+等吸附活性位点具有催化氧化NO的能力;NO和O2的反应机理为NO吸附在催化剂表面的活性位上,与O2反应生成NO3,NO3继续与吸附的NO反应生成NO2和N2O4,并在达到饱和吸附后脱附,从而达到吸附-氧化的动态平衡。李玉芳等16-17通过研究不同硅铝比的H-ZSM-5分子筛催化剂对NO的氧
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