二元金属改性半焦制备及其脱硫性能研究

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我国能源结构以煤炭为主,燃煤产生的烟气中含有二氧化硫、氮氧化物等,对环境造成严重污染。目前湿法脱硫是最成熟的烟气脱硫技术,但其投资成本高,固体废弃物容易造成二次污染。半焦,具有丰富的孔隙结构,良好的吸附性能,且价格低廉。通过活化改性可以使半焦吸附性能大大提高。因此,开发一种脱硫效率高,性能优异的半焦吸附剂至关重要。本论文在实验室前期工作的基础上,对钾基和锰基金属改性的半焦,分别进行第二种金属复合改性研究。在以金属钾改性半焦的基础上,进行金属铜的复合,得到一种性能良好的K4Cu2-600半焦吸附剂。该吸附剂具有很高的脱硫活性,对模拟烟气中S02脱除效率90%以上时,其穿透时间和穿透硫容分别达246 min,72.5 mg.g-1。同时,该吸附剂具有优异的循环再生性能,最佳再生温度为600℃。经过十次再生循环后,吸附剂仍保持原新鲜吸附剂70%的脱硫活性。脱硫过程中,SO2被氧化并与吸附剂中活性组分反应,以硫酸和硫酸盐的形式覆盖在吸附剂表面,使其失活。再生过程中,S(Ⅵ)主要被还原成硫单质,部分以S02形式排出。在以金属锰改性半焦的基础上,进行金属铁的复合,得到M7F1吸附剂性能相对较好。该吸附剂穿透时间和穿透硫容分别为180 min,53.2 mg·g-1。经过四次再生循环后,吸附剂仅为原新鲜吸附剂70%的脱硫活性。研究结果表明,K4Cu2-600吸附剂脱硫性能好,再生循环利用率高,具有实际工况脱硫的应用价值。
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