刘恒恒,高凤雨,2,易红宏,2,李典泽,倪书权,唐晓龙,2
(1.北京科技大学能源与环境工程学院,北京,100083;2.工业典型污染物资源化处理北京市重点实验室,北京,100083)
NOx和SO2是造成国内外酸雨、光化学烟雾、温室效应等环境问题的主要因素[1]。目前,应用较为广泛的NOx净化工艺为选择性催化还原(SCR)、选择性非催化还原(SNCR)等,SO2净化工艺为密相干塔烟气脱硫法、石灰石−石膏法、氨法等。SO2和NOx分别净化的工艺费用较高、占地面积大、运行系统繁杂,且湿法脱硫后的烟气含有大量水蒸气对SCR 催化剂具有毒害作用[2]。因此,结构紧凑、投资与运行费用低的一体化脱硫脱硝技术研究具有重要意义。
湿法脱硫技术(FGD)是已大规模商业化应用的脱硫方法[3],湿法脱硝技术的前提是将NO 氧化为易溶于水的高价态NOx,因此,NO 的氧化技术是该技术进一步发展的关键,而湿法同时脱硫脱硝技术是在同一吸收系统中同时实现烟气中硫氧化物(SOx)和氮氧化物(NOx)脱除的技术,吸收段脱除效率高[4]。近年来,Mn 基催化剂由于其优良的催化氧化性能而被广泛研究,但在含有SO2的实际烟气条件下,通常有催化剂活性中心硫酸盐化以及气体竞争吸附等问题,导致催化剂活性大幅下降,从而难以实现真正的工业化应用[5]。Ce,Co,Fe和Ni等元素的掺杂可以进一步提升催化剂的抗性、稳定性以及氧化性能[1,6−7],于国峰等[8]发现Ce 的加入可以有效地抑制催化剂活性组分的硫酸化,同时还能降低硫酸盐在催化剂表面的稳定性,从而可以提高催化剂的抗硫性。……