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文档简介

清华大学炽热炭还原,实验室小试试验利用不同碳质固体(核炭、无烟煤、烟煤)在内26(或32)500的碳质固体消耗床反应器中进行。在空塔气速为6.38-21.25cm/s,NOx浓度为2500-18300ppm时,实验结果表明,温度在650-850,NOx能被任何不同碳质固体还原,其还原率在99%左右;气流中的氧几乎全部与碳质固体反应,使碳的消耗量增加。缺点:该试验未能揭示固体微量元素的催化特性和定量参数。,清华大学炽热炭还原,清华大学炽热炭还原,现场模拟在北京燕山石化做了无烟煤净化试验。NOx浓度为3000-5000ppm,在900-1000的温度下,空速高达30000h-1,还原率仍达99%左右。又在石家庄化肥厂用无烟煤及该厂造气用的机焦、土焦及其混合焦末做还原剂,利用直径250的模型专职进行试验。碳质粒度5-10mm,装碳高度10-20cm,NOx浓度为2000-5000ppm,氧含量在6%左右,当流量为20-30m3/h(空速为500-1500h-1),可使碳质固体在装置中稳定的燃烧,温度在900以上,还原率可达95%左右。,清华大学炽热炭还原,炭处理氮氧化物,处理前浓度为5787.04mg/m3,排放速率为7.5kg/h;处理后浓度为81.02mg/m3,排放速率为0.11kg/h。,高温炭层热还原氮氧化物,试验表明将装有200mm木炭填充物的直径30mm石英反应器置于420下氮氧化物能充分还原。,高温炭层热还原氮氧化物,1.电炉2.石墨电极3.下落炉篦4.灰渣收集器6.反应氧化器7.吸气导管8.9.取样器,碳层加热到600后将氮氧化物送入,200250m3/h,高温炭层热还原氮氧化物,FCC,FCC,空间速度5000/h,氧的存在降低了反应温度,提高了转化率,氧气促进了炭的低温汽化而产生了碳活性位和表面含氧化合物,有利于氮氧化物的还原。,FCC,700,氧含量6%,实验空塔气速在0.10.2m/s,FCC,随氧含量上升转化率略有上升,700,空速50007000h-1,FCC,温度上升CO含量上升O2没消耗完,消耗的炭与氮氧化物物质的量之比为1012:1,炭还原NO,炭还原NO,炭1是Wyoming次烟煤快速分解的产物炭2是自制的新鲜炭炭3是冶金焦,炭还原NO,炭还原NO,高温有利于氧和氮结合生成热力NO,所以过高的床内温度对NO的还原并不一定有利,炭还原NO,假定反应为1级反应,日本,O2的存在生成了N2O,活化了反应,日本,日本,加入了负载于Al2O3上的Pt催化剂,总结,1.温度:在有氧气存在下,600700反应的转化率能达到90%多,但在无氧条件下反应在600700时转化率从3040%到6070%不等,反应转化率达8090%需温度在800以上。2.空速:实验室条件下气速在10cm/s左右,扩大试验中空速在50007000h-1,对反应转化率影响不是很大。3.O2:O2的存在活化反应,但是会消耗炭(可以把与炭反应放出的热量回收利用),O2不高于10%时对反应有利。4.煤种类:比表面积大,孔径分布合适的煤有利于还原。焦比表面积太小,不利于反应,但有文献中报道冶金焦

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