一种HCl高效转化为Cl2的方法及反应装置

    公开(公告)号:CN117599689A

    公开(公告)日:2024-02-27

    申请号:CN202311616946.6

    申请日:2023-11-30

    Abstract: 本发明涉及一种HCl高效转化为Cl2的方法及反应装置,反应装置自下而上依次包括原料气进口、催化启动层、主催化剂层、深层转化层、气体出口,所述主催化剂层内设有返流循环式气体调控系统,所述返流循环式气体调控系统包括设于所述主催化剂层顶部的反应器抽出分布管、与所述反应器抽出分布管连接的换热单元,所述换热单元还分设有两支路,一条支路上依次连接有除水单元和循环风机,所述循环风机还与所述换热单元连接形成循环,另一支路上设有与所述换热单元连接并位于所述主催化剂层底部的返流气体分布管。与现有技术相比,本发明通过耦合过渡金属催化剂和Ru基催化剂,并结合调节气体水含量和反应温度,从而实现了HCl高效转化为Cl2。

    一种高硫高湿烟气除汞自持活化吸附剂及制备和再生方法

    公开(公告)号:CN115400719B

    公开(公告)日:2024-02-20

    申请号:CN202211121674.8

    申请日:2022-09-15

    Abstract: 本发明涉及一种高硫高湿烟气除汞自持活化吸附剂及制备和再生方法,所述自持活化吸附剂为过渡金属元素与硫元素组成的金属硫化物,所述制备方法的具体步骤为:前驱体选择过渡金属盐与硫源,沉淀法或水热法合成金属硫化物型吸附剂;通过超临界干燥或冷冻干燥对金属硫化物型吸附剂成型,暴露金属硫化物型吸附剂表面硫位点;通过固液相离子交换,活化金属硫化物型吸附剂表面硫位点;所述再生方法的具体步骤为:通过二氧化硫与金属硫化物型吸附剂的表面发生反应,所产生新生硫在过渡金属离子的诱导下,形成新的活性位,实现硫位点再造及其自持活化效应。与现有技术相比,本发明具有零价汞去除效率高、能抵抗高浓度二氧化硫和吸附剂可以自持活化等优点。

    一种低温催化直接还原烟气中SO2制硫磺的方法

    公开(公告)号:CN115285941B

    公开(公告)日:2024-02-20

    申请号:CN202210731444.7

    申请日:2022-06-24

    Abstract: 本发明属于环境保护及资源回收领域,涉及一种低温催化直接还原烟气中SO2制硫磺的方法,除尘后的原烟气经过一级换热器(7B)降温后,利用洗涤塔(8)去除烟气中的微尘及重金属杂质,再回到一级换热器(7B)预热,之后再经二级换热器(7C)进行升温;将来自硫磺催化还原反应器(6)所得到的硫化氢等硫化物气体与步骤1)所得升温后的含SO2烟气混合,一起进入催化剂床(1),SO2与硫化物气体通过Claus反应形成硫磺,并在催化剂表面逐渐累积。与现有技术相比,本发明方法可在较低温度下将烟气中SO2高效转化为硫磺,还原剂的利用率接近100%,能量消耗也可显著降低,所产生的部分硫化氢气体还可以用于烟气或洗涤废水中的重金属治理,具有较好的应用推广前景。

    一种基于液流电池再生循环SO2资源化回收系统及方法

    公开(公告)号:CN116288416A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202211504778.7

    申请日:2022-11-28

    Abstract: 本发明涉及一种基于液流电池再生循环SO2资源化回收系统及方法,该系统包括与储能单元(13)电连接的释能单元I(1)、释能单元II(10)和赋能再生单元(6),该方法通过释能单元将SO2氧化还原反应的化学能转化为电能提供给储能单元(13),释能单元产生的Br‑和Sx2‑经赋能再生单元(6)再生为Br2和S2‑后回流至释能单元进行循环利用,并为赋能再生单元(6)提供反应所需能量,实现能量的回收利用。与现有技术相比,本发明适用于大量副产SO2的行业,利用该方法可将反应释放的化学能转化为电能进行储存及利用;本发明在得到硫酸和硫磺产品的同时,无需消耗额外的能量和试剂,具有较好的经济环境效益及应用推广前景。

    一种钌铟复合催化剂及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN116139904A

    公开(公告)日:2023-05-23

    申请号:CN202310008717.X

    申请日:2023-01-04

    Abstract: 本发明涉及一种催化剂,具体涉及一种钌铟复合催化剂及其制备方法与应用,该催化剂以含氮活性炭材料为载体,载体上负载0.1~3wt%的钌以及0.1~3wt%的铟。与现有技术相比,本发明解决现有技术中无法从根本上解决在反应过程中因大规模积碳导致的催化活性和稳定性差的问题,从克服钌金属本身路易斯强酸性的角度去设计催化剂,从根本上解决了在反应过程中因大规模积碳导致的催化活性和稳定性差的问题。

    一种从含硫含汞烟气中回收汞的方法

    公开(公告)号:CN113457387B

    公开(公告)日:2023-05-12

    申请号:CN202110754534.3

    申请日:2021-07-05

    Abstract: 本发明涉及一种从含硫含汞烟气中回收汞的方法,主要利用两级耦合的湿式电除尘雾装置,具体方法如下:第一步:将有色冶炼原烟气经过湿式洗涤装置进行初步处理;第二步:将上述初步处理的烟气引入第一级湿电除雾器;第三步:再利用第二级湿电除雾器对烟气中残留的含汞硫酸雾滴进行深度处理,处理后的烟气中的汞得到高效捕集,进行制酸处理或进一步脱硫净化;第四步:将上述两级湿电除雾器所收集的含汞硫酸液体进行收集,并利用硫化氢气体进行硫化处理,得到硫化汞沉淀,进行资源化回收。与现有技术相比,本发明可将烟气中汞及硫氧化物充分资源化回收,防止汞的二次污染等问题。

    一种亚硝酸盐废水的脱氮方法

    公开(公告)号:CN113526643B

    公开(公告)日:2023-03-17

    申请号:CN202110760842.7

    申请日:2021-07-05

    Abstract: 本发明涉及一种亚硝酸盐废水的脱氮方法,该方法利用亚硝酸盐及二氧化硫合成氨基磺酸并用于还原亚硝酸盐:第一步:将二氧化硫吸收剂预先加入到废水处理罐中,向其通入二氧化硫气体,或者加入亚硫酸氢盐;第二步:将含有亚硝酸盐废水加入第一步配制得到的吸收剂中进行搅拌混合,亚硝酸盐与S(IV)反应转化为硫氮化合物;第三步:当全部亚硝酸盐转化为还原态的硫氮化合物后,调节适当的pH,反应温度,进行水解,得到氨基磺酸盐;第四步:将水解得到的氨基磺酸盐溶液与新的含亚硝酸盐废水进行混合,在合适的pH条件下两者快速的转化为氮气。与现有技术相比,本发明方法达到深度脱硝的效果,实现了以废治废以及脱硝产物的就地无害化处理。

    一种高硫高湿烟气除汞自持活化吸附剂及制备和再生方法

    公开(公告)号:CN115400719A

    公开(公告)日:2022-11-29

    申请号:CN202211121674.8

    申请日:2022-09-15

    Abstract: 本发明涉及一种高硫高湿烟气除汞自持活化吸附剂及制备和再生方法,所述自持活化吸附剂为过渡金属元素与硫元素组成的金属硫化物,所述制备方法的具体步骤为:前驱体选择过渡金属盐与硫源,沉淀法或水热法合成金属硫化物型吸附剂;通过超临界干燥或冷冻干燥对金属硫化物型吸附剂成型,暴露金属硫化物型吸附剂表面硫位点;通过固液相离子交换,活化金属硫化物型吸附剂表面硫位点;所述再生方法的具体步骤为:通过二氧化硫与金属硫化物型吸附剂的表面发生反应,所产生新生硫在过渡金属离子的诱导下,形成新的活性位,实现硫位点再造及其自持活化效应。与现有技术相比,本发明具有零价汞去除效率高、能抵抗高浓度二氧化硫和吸附剂可以自持活化等优点。

    一种基于烟气半干法的移动床耦合吸收脱硫方法

    公开(公告)号:CN112933910B

    公开(公告)日:2022-11-08

    申请号:CN202110250938.9

    申请日:2021-03-08

    Abstract: 本发明涉及一种基于烟气半干法的移动床耦合吸收脱硫方法,该方法包括以下步骤:(1)将颗粒脱硫剂输送到移动床吸附装置(1)中,同时向颗粒脱硫剂表面喷淋脱硫吸收液;(2)将移动床吸附装置(1)流出的颗粒吸附剂经过振动筛传送装置(11),将磨损产生的细小脱硫剂粉末分离后,再通过颗粒脱硫剂提升装置(12)从移动床吸附装置(1)上端加入移动床吸附装置(1)中循环利用;(3)经移动床吸附装置(1)吸附后的烟气再经过布袋除尘器(2)后,实现烟气脱硫。与现有技术相比,本发明将湿法与半干法脱硫工艺进行有效结合,提高烟气的脱硫效率,又减少脱硫废水的生成,为后续烟气低温脱硝技术的应用提供基础。

    一种用于乙炔氢氯化高稳定低汞催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN115025790A

    公开(公告)日:2022-09-09

    申请号:CN202210516350.8

    申请日:2022-05-12

    Abstract: 本发明涉及一种用于乙炔氢氯化高稳定低汞催化剂及其制备方法,包括如下组分:以活性炭为载体,载体上负载3~5wt%的汞,以及0.6~5wt%的硒。制备方法主要采用活性硒对氯化汞分子进行高效锚定,活性硒可以采用二氧化硫原位还原硒酸或者亚硒酸进行制备,利用单质硒和汞之间的强吸附作用以及氯的连结作用将氯化汞分子进行高效锚定。与现有技术相比,本发明催化材料展现了较高的乙炔氢氯化的转化效率,利用该催化剂一方面减少了在反应温度区间内的汞逃逸,另一方面降低了汞的使用量,实现了高稳定低汞催化剂的开发。

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