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稀土对低浓度硫化氢液相催化氧化净化效率的影响

王映易 | -> | 1126| 0| 0.398695MB |稀土,液相催化氧化,硫化氢

王映易 王映易 | 文档量 |浏览量27794

摘要: 采用液相催化氧化法净化低浓度H2 S, 系统研究了反应温度、pH 值及助催化剂) ) ) 稀土( La、C e)的加入量对吸收液净化效率和硫容量的影响. 结果显示, 在优化的实验条件下( 原料气H 2 S 浓度720 ~ 920m g# m- 3、反应温度60e 、pH = 9. 0、Fe3+ 浓度0. 05m ol#L- 1、吸收液体积50mL)添加表面活性剂磺基水杨酸和稀土助催化剂后, 吸收液具有较高的净化效率( 98%以上)和较大的硫容量( 4 g# L- 1以上).
     低浓度H2 S 主要来源于天然气、炼厂气、合成气和煤的液化等过程, H2 S易引起设备和管路腐蚀、催化剂中毒, 同时H2 S 也是酸雨形成的污染源之一, 因此, 必须将其脱除. 液相催化氧化法是湿法脱硫的一种, 由于其具有氧化剂可再生、产物硫磺可回收、不产生二次污染等特点, 近年来该法受到广泛的重视. 但是, 液相催化氧化法在溶液稳定性、副反应控制以及催化剂再生方面尚存在问题. 如何保持吸收液的稳定性、提高脱硫效率是该法需要解决的问题( Lee et a l. , 2005; 王学谦等, 2001; 吴红应等, 2006; 殷树青等, 2003; 朱菊华等, 2004).
    稀土元素有大量的空轨道作为中心离子, 可接受配位体的孤对电子, 其活性仅次于碱金属和碱土
金属元素. 稀土具有较高的氧化性和稳定性, 已广泛应用于石油工业, 但随着无铅汽油的推广, 稀土
在石油催化方面的应用有所下降. 随着我国对环保重视程度的提高, 稀土催化剂在环保方面的需求及
应用将增长. 如汽车尾气催化、天然气催化、工业废气净化及可挥发性有机废气脱除等( Liu et al. ,2006; 徐科等, 2007; 张俊丰等, 2005; 夏梦君等,2007; 张秀英等, 2004; 祝万鹏等, 004) . 目前, 稀土在液相催化氧化治理废气方面的研究报道还很少,因此, 本研究中拟初步考察稀土硝酸镧( La(NO3 ) 3 )和硝酸铈( Ce( NO3 ) 3 )对H2 S净化效率和硫容量的影响, 研究稀土在液相催化氧化废气处理方面的作用以及稀土元素在溶液稳定性方面的作用.
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