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公开(公告)号:CN110013885B
公开(公告)日:2022-12-09
申请号:CN201810016692.7
申请日:2018-01-08
申请人: 国家能源投资集团有限责任公司 , 北京低碳清洁能源研究院
IPC分类号: B01J38/02 , B01J38/48 , B01J38/60 , B01J38/64 , B01J38/66 , B01D53/96 , B01D53/86 , B01D53/56
摘要: 本发明涉及脱硝催化剂再生领域,公开了脱硝催化剂的再生方法。包括:1)将废脱硝催化剂进行预处理,得到干燥的待生剂;2)将所述待生剂放入引发液中进行一次浸渍,并去除多余的引发液得到一次浸渍剂;3)将所述一次浸渍剂放入活性补充液中进行二次浸渍,再去除多余的活性补充液得到二次浸渍剂;4)将所述二次浸渍剂进行干燥和焙烧,得到再生脱硝催化剂;其中,所述引发液为碱性溶液。提供简便的脱硝催化剂再生方法,实现恢复脱硝催化剂的脱硝性能和降低SO2氧化率。
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公开(公告)号:CN112919530B
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN201911244982.8
申请日:2019-12-06
申请人: 国家能源投资集团有限责任公司 , 北京低碳清洁能源研究院
IPC分类号: C01G23/047 , B01D53/86 , B01D53/56 , B01J21/06 , B01J35/10 , B01J23/889 , B01J32/00
摘要: 本发明涉及脱硝领域,具体涉及介孔TiO2材料及其制备方法和催化剂及其制备方法以及烟气脱硝方法。在所述介孔TiO2材料中,晶型为锐钛矿型,所述介孔TiO2材料的孔容为0.52‑0.73cm3/g,比表面积为330‑570m2/g。所述介孔TiO2材料的比表面积较大,热稳定性好,用作载体时,能够使过渡金属活性组分均匀地掺杂到骨架中,有效提升活性组分的使用效率,提高活性位点的数量,进而增加催化剂的脱硝性能,在较低温度(150‑400℃)实现高的催化活性。
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公开(公告)号:CN114904509A
公开(公告)日:2022-08-16
申请号:CN202110184783.3
申请日:2021-02-10
申请人: 国家能源投资集团有限责任公司 , 北京低碳清洁能源研究院
摘要: 本发明涉及宽温脱硝催化剂领域,公开了一种宽温脱硝催化剂及其制备方法,以催化剂总质量100%计,所述催化剂包括:主活性组分0.8‑5wt%,辅活性组分0.1‑2wt%,酸性助剂1‑8wt%,改性助剂0.1‑1.3wt%、增强剂2‑7wt%和复合载体78‑94.7wt%;其中,在所述催化剂的表层区域中,以催化剂表层区域总质量计,主活性组分的含量为0.9‑7wt%、辅活性组分的含量为0.2‑4wt%、酸性助剂的含量为1.2‑9.5wt%、改性助剂的含量为0.2‑3.5wt%。本发明提供的宽温脱硝催化剂具有宽温脱硝效率高且SO2氧化率低的优点。
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公开(公告)号:CN112958153A
公开(公告)日:2021-06-15
申请号:CN202110177626.X
申请日:2021-02-09
申请人: 国家能源投资集团有限责任公司 , 北京低碳清洁能源研究院
发明人: 马子然
摘要: 本发明涉及脱硝催化剂领域,公开了含杂多酸脱硝催化剂及其制备方法与应用,该脱硝催化剂含有杂多酸、活性组分和改性助剂;所述杂多酸为keggin笼型结构,所述杂多酸中的杂原子选自磷原子、锑原子、锡原子中的至少一种;所述杂多酸中的多原子选自钼原子、钨原子、铌原子、钽原子中的至少一种;所述活性组分含有钒元素、铁元素、锰元素和铜元素中的至少一种;所述改性助剂含有铈元素、镧元素、镨元素和铒元素中的至少一种。本发明提供的含杂多酸脱硝催化剂具有较高的脱硝效率和具有较强的抗H2O、NOx和SO2烟气能力,能够满足燃煤电厂复杂烟气条件和运行工况下启停炉和深度调峰的脱硝需求。
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公开(公告)号:CN109666795B
公开(公告)日:2020-12-15
申请号:CN201710966586.0
申请日:2017-10-17
申请人: 国家能源投资集团有限责任公司 , 北京低碳清洁能源研究院
摘要: 本发明涉及催化剂回收领域,具体涉及一种废SCR脱硝催化剂的回收方法和含钒‑钨‑钛的纳米粉。该回收方法包括:将废SCR脱硝催化剂与酸进行加热反应,将加热反应的产物进行固液分离,得到含钛和钒的第一液相,和含钨的第一固相;将第一液相进行水解反应,并所得产物进行固液分离,得到含钒和钛的第二固相;将第一固相与碱性化合物的溶液进行接触反应得到含钨溶液;将第二固相进行打浆且调节pH值后与含钨溶液混合,并进行加热处理;将加热处理的产物进行固液分离以制得第三固相并进行焙烧。本发明的方法能够高效地对废SCR脱硝催化剂中的钒、钨和钛进行回收,且所得的含钒‑钨‑钛的纳米粉能够制得脱硝效果较高的SCR脱硝催化剂。
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公开(公告)号:CN110787807A
公开(公告)日:2020-02-14
申请号:CN201911066261.2
申请日:2019-11-04
申请人: 国家能源投资集团有限责任公司 , 北京低碳清洁能源研究院
IPC分类号: B01J23/889 , B01J35/10 , B01D53/86 , B01D53/56
摘要: 本发明涉及烟气脱硝催化剂技术领域,公开了一种低温脱硝催化剂及其制备方法和烟气脱硝的方法。所述催化剂包括载体以及负载在所述载体上的活性组分,所述载体为介孔TiO2载体,所述活性组分包括过渡金属和铁元素;且以所述低温脱硝催化剂的总重量为基准,所述介孔TiO2载体的含量为80-92重量%,所述过渡金属的总含量为5-17重量%,所述铁元素的含量为3-5重量%。该低温脱硝催化剂应用于烟气脱硝上,极大提高脱硝催化剂性能。
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公开(公告)号:CN110697768A
公开(公告)日:2020-01-17
申请号:CN201911035039.6
申请日:2019-10-29
申请人: 国家能源投资集团有限责任公司 , 北京低碳清洁能源研究院
IPC分类号: C01G23/047 , C01G23/08 , C01G23/053 , B01J23/745 , B01J23/889 , B01J35/10 , B01D53/86 , B01D53/56
摘要: 本发明涉及催化剂领域,具体涉及一种介孔TiO2材料和催化剂及其制备方法以及一种脱硝方法。所述介孔TiO2材料的孔容为0.17-0.23cm3/g,比表面积为120-200m2/g,孔径为6-10nm,晶型为锐钛矿型。本发明的介孔TiO2材料特别适合用做脱硝催化剂的载体,使所得的脱硝催化剂具有更高的脱硝活性。
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公开(公告)号:CN116135303B
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202111356393.6
申请日:2021-11-16
申请人: 国家能源投资集团有限责任公司 , 北京低碳清洁能源研究院
摘要: 本发明涉及乙烯催化降解技术领域,公开了一种乙烯催化降解催化剂及其制备方法和应用。所述催化剂包含:TiO2晶体和助剂;其中,所述TiO2晶体的晶型为锐钛矿型,且所述TiO2晶体的表面覆盖有TiO2无序层,所述无序层含有表面羟基。所述乙烯催化降解催化剂在300‑450℃时乙烯降解效率达到50%以上,最高达到90%,相比现有催化剂,可以无任何过渡金属或贵金属为活性组分。
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公开(公告)号:CN115672299B
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN202111392980.0
申请日:2021-11-23
申请人: 国家能源投资集团有限责任公司 , 北京低碳清洁能源研究院
IPC分类号: B01J21/06 , B01J35/61 , B01J23/78 , B01J27/043 , B01J37/10 , B01J37/08 , B01J37/06 , B01J37/02 , B01D53/56 , B01D53/86
摘要: 本发明涉及催化剂领域,公开了一种二氧化钛纳米线及其制备方法、脱硝催化剂及其制备方法和烟气脱硝的方法。以二氧化钛纳米线的总重量为基准,包含99.9‑100wt%的TiO2,0.001‑0.004wt%的K2O,0.01‑0.04wt%的Fe2O3,0.01‑0.03wt%的Na2O,0.01‑0.03wt%的SO3;二氧化钛纳米线的比表面积为230‑320m2/g。该二氧化钛纳米线具有较大的比表面积,将其用于制备脱硝催化剂时,能够使得掺杂的活性物质均匀的分散在载体上,有效提升活性组分的使用效率,减少活性组分的团聚,提高活性位点的数量,提高气体扩散和吸附能力,进而增加催化剂的脱硝性能。
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公开(公告)号:CN114682250B
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202011589817.9
申请日:2020-12-29
申请人: 国家能源投资集团有限责任公司 , 北京低碳清洁能源研究院
IPC分类号: B01J23/30 , B01J23/889 , B01J35/10 , B01D53/86 , B01D53/56
摘要: 本发明涉及烟气脱硝领域,公开了一种陶瓷纤维滤管催化剂及其分步制备方法,该方法包括:(1)采用无机钛源溶液对陶瓷纤维滤管进行第一浸渍,经第一干燥和第一焙烧,得到第一陶瓷纤维滤管;(2)采用表面活性剂溶液对第一陶瓷纤维滤管进行第二浸渍,经第二干燥,得到改性陶瓷纤维滤管;(3)采用有机钛源溶液对改性陶瓷纤维滤管进行第三浸渍,经第三干燥和第二焙烧,得到第二陶瓷纤维滤管;(4)采用含锰源和/或钒源以及M源的溶液对第二陶瓷纤维滤管进行第四浸渍,经第四干燥和第三焙烧,得到陶瓷纤维滤管催化剂。本发明提供的陶瓷纤维滤管催化剂中陶瓷管基体与脱硝催化剂结合牢固,活性组分不易脱落且分散均匀,具有更好的脱硝活性。
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