一种协同脱汞的脱硝催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN103537273B

    公开(公告)日:2015-07-29

    申请号:CN201310462781.1

    申请日:2013-09-30

    Abstract: 一种协同脱汞的脱硝催化剂,包括质量百分比为5%~10%的五氧化二钒,5%~10%的三氧化钼,其余成分为二氧化钛。上述催化剂的制备方法为:将钛酸正四丁酯、无水乙醇、氨水、柠檬酸溶液混合并震荡得到含钛的溶胶;将偏钒氨酸、三氧化钼分别溶于氨水中得到混合溶液,然后将混合溶液导入溶胶中,震荡、干燥后得到凝胶;凝胶煅烧、研磨后得到本催化剂。本发明提供的协同脱汞的脱硝催化剂,能够显著提高催化氧化汞的效率,以及控制SO2氧化成SO3的比率,且催化剂的组分简单、配比合理、成本低廉。本发明提供的用于制备上述催化剂的溶胶-凝胶法,制得的催化剂中各组分的分散性好,很好地实现了各活性组分在分子水平上的均匀掺杂。

    一种燃煤烟气中单质汞的处理方法

    公开(公告)号:CN104474888A

    公开(公告)日:2015-04-01

    申请号:CN201410727050.X

    申请日:2014-12-03

    Abstract: 本发明公开了一种燃煤烟气中单质汞的处理方法,采用钙钛矿型催化剂对燃煤烟气中的单质汞进行氧化处理;所述氧化处理的温度为100℃-200℃。本发明采用钙钛矿型催化剂对燃煤烟气中的单质汞进行氧化处理;氧化处理的温度为100℃-200℃;该催化剂在低氯或者无氯、低温条件下具有较高的催化活性,催化剂的活性可达90%以上,催化剂的抗硫性能较好,具有较高的催化效率。由于该催化剂的最佳活性温度为100℃-200℃之间,而脱硫之后的烟气温度稍低于100℃,因此可以采取再加热的方式,在不明显降低能耗的同时,加热脱硫后的烟气。在经过脱硫后的烟气更加洁净,催化剂的寿命将会再次提高。

    锅炉烟气的脱汞吸附方法以及废弃混凝土的再生方法

    公开(公告)号:CN105688651B

    公开(公告)日:2019-04-12

    申请号:CN201610058198.8

    申请日:2016-01-28

    Abstract: 本发明公开了锅炉烟气的脱汞吸附方法以及废弃混凝土的再生方法,首先将废弃混凝土破碎为粒径小于20mm的混凝土块,然后干燥混凝土块,并将其研磨并过筛,选取粒径小于50目的混凝土颗粒;该混凝土颗粒可用于在电厂锅炉的省煤器下游喷射进入烟道,并吸附烟气中的汞;利用除尘器捕获吸附了烟气后的混凝土颗粒,可与粉煤灰混合后用于堆肥或者作为建筑原料。通过本发明,同时解决了锅炉烟气的脱汞吸附问题以及含氯废弃混凝土的再生问题,节能环保。

    一种脱汞脱硝协同催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN105582910A

    公开(公告)日:2016-05-18

    申请号:CN201610035635.4

    申请日:2016-01-20

    CPC classification number: B01J23/34 B01D53/865 B01D53/8665

    Abstract: 本发明公开了一种脱汞脱硝协同催化剂的制备方法,首先将失活的SCR催化剂浸泡于二价锰盐溶液中,使得所述失活的SCR催化剂充分吸附二价锰离子;然后干燥所述失活的SCR催化剂,然后在300℃~600℃煅烧,直至二价锰离子完全转化为MnOx;并重复步骤(1)和(2),直至锰元素在所述失活的SCR催化剂中的质量分数为0.5%以上,获得所述脱汞脱硝协同催化剂。通过本发明,能使失活的SCR催化剂再生,再生后的脱汞脱硝协同催化剂主要活性成分为MnOx,能用于电厂除尘设备后湿式脱硫设备之前的区域,进行汞和NOx的协同脱除,从而使得SCR催化剂的使用寿命得到了延长。

    一种铜铈氧化物及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115353140B

    公开(公告)日:2024-03-01

    申请号:CN202210893921.X

    申请日:2022-07-27

    Abstract: 本发明提供了一种铜铈氧化物及其制备方法和应用。本发明的铜铈氧化物,铜元素所形成的氧化物,作为主要的活性物质,储热和释热的反应中,起到了主导作用,利用二价铜和一价铜之间的相互转化进行能量的储存与释放,在这个过程中伴随的氧气的吸附与脱附;铈元素为主要的抗烧结元素,铈元素的添加能在铜氧化物表面形成一种铜铈结合氧化物,这种物质能有效的阻止颗粒之间的团聚与烧结,这种物质相比于单纯的铈元素更容易阻止铜氧化物的烧结。本方法在铜基金属氧化物基础上掺杂铈,在氧化铜的表面形成了一种铜铈结合氧化物金属骨架,这种骨架能有效的抑制的其烧结,并且其对氧气的吸附能力大大增加,更有利于其快速的进行储热和释热。(56)对比文件Xiaolin Yan et al..CeO2/CuO catalystsusing different template agent forpreferential CO oxidation in H2-richstream《.Journal of Rare Earths》.2017,第1216-1220页.

    一种Mg修饰的低反应温度、高储热密度钴基热化学储热材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN115058230B

    公开(公告)日:2023-10-24

    申请号:CN202210825389.8

    申请日:2022-07-14

    Abstract: 本发明属于热化学储能领域技术领域,公开了一种Mg修饰的低反应温度、高储热密度钴基热化学储热材料及其制备方法,Mg修饰的低反应温度、高储热密度钴基热化学储热材料的分子式为:Co3‑xMgxO4;Mg修饰的低反应温度、高储热密度钴基热化学储热材料制备方法包括:利用Mg取代活性热化学储热释热组分Co3O4晶格中的Co原子,得到具备亚稳态的结构的Mg修饰的低反应温度、高储热密度钴基热化学储热材料。本发明的在较长的储放热循环次数下,本发明的Mg修饰的低反应温度、高储热密度钴基热化学储热材料仍具有较高的循环稳定性和储能能力。

    一种基于四氧化三钴储热介质面向太阳能的储能反应器

    公开(公告)号:CN113251679B

    公开(公告)日:2022-03-11

    申请号:CN202110546981.X

    申请日:2021-05-19

    Abstract: 本发明公开一种基于四氧化三钴储热介质面向太阳能的储能反应器,包括:氧气循环装置、换热装置和反应装置;氧气循环装置、换热装置和反应装置互相连通;反应装置包括反应壳体、集热机构、分离器、驱动机构、蓄热管道、上盖板和下底板;集热机构和分离器设置在反应壳体的顶部,蓄热管道嵌设在反应壳体内壁中,下底板设置在反应壳体内腔底部,上盖板设置在下底板的上方,上盖板与下底板之间形成储料腔,储料腔内填充有颗粒状四氧化三钴,上盖板的一侧与驱动机构连接,蓄热管道设置为蛇形盘管结构,蓄热管道顶部管口为封闭设置,蓄热管道底部管口伸出反应壳体内壁且位于下底板下方,氧气循环装置和换热装置均与蓄热管道顶部连通。

    一种脱汞脱硝协同催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN105582910B

    公开(公告)日:2019-04-23

    申请号:CN201610035635.4

    申请日:2016-01-20

    Abstract: 本发明公开了一种脱汞脱硝协同催化剂的制备方法,首先将失活的SCR催化剂浸泡于二价锰盐溶液中,使得所述失活的SCR催化剂充分吸附二价锰离子;然后干燥所述失活的SCR催化剂,然后在300℃~600℃煅烧,直至二价锰离子完全转化为MnOx;并重复步骤(1)和(2),直至锰元素在所述失活的SCR催化剂中的质量分数为0.5%以上,获得所述脱汞脱硝协同催化剂。通过本发明,能使失活的SCR催化剂再生,再生后的脱汞脱硝协同催化剂主要活性成分为MnOx,能用于电厂除尘设备后湿式脱硫设备之前的区域,进行汞和NOx的协同脱除,从而使得SCR催化剂的使用寿命得到了延长。

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