【摘 要】
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我国作为煤炭大国,燃煤发电一直占主导地位,燃煤烟气中的氮氧化物(NOx)和气态单质汞(Hg0)对环境、生态和动植物都有较大的危害。NOx和Hg0的减排已成为当前研究的热点。云南作为茶
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我国作为煤炭大国,燃煤发电一直占主导地位,燃煤烟气中的氮氧化物(NOx)和气态单质汞(Hg0)对环境、生态和动植物都有较大的危害。NOx和Hg0的减排已成为当前研究的热点。云南作为茶叶大省,在茶叶采摘和制茶过程中会生成副产物废弃茶梗,挑拣出来的茶梗被随意丢弃,形成固废污染环境并造成资源的浪费。本次研究利用废弃茶梗,采用浸渍法制备新型、廉价、过渡金属氧化物负载的生物炭吸附催化剂,以联合去除一氧化氮(NO)和Hg0为目的,探究其脱除效果与吸附催化反应机理,实现污染物的联合脱除。并对生物质原料和生物炭进行多种物理化学表征,对单质汞的吸附进行了动力学和热力学拟合,确定了联合脱除机理,并得出以下结论:(1)未改性及硝酸改性的生物炭去除效果不佳,需要浸渍处理。通过单独的NO去除实验确定最佳的浸渍比为4%二氧化铈(CeO2)/4%氧化铜(CuO)和4%CeO2/4%二氧化锰(MnO2),随后在100℃-300℃的温度范围内进行联合脱除实验,结果表明NO转化率最高分别可达82.3%和68.2%,Hg0去除率最高分别可达93.0%和98.1%;(2)氧气(O2)的最适宜体积分数为5%,并且在实验过程中二氧化氮(NO2)浓度范围变化不大,其体积分数始终小于5×10-6,可知NO主要以被还原为主;(3)通过各种物理化学表征分析可知,改性生物炭中存在负载金属离子的相互转化,并对去除效果有一定的促进作用;(4)通过100℃时的动力学拟合得出,Hg0的吸附以物理吸附为主。从XPS分析可以得出300℃时,Hg0的主要吸附机理为化学吸附。通过热力学分析得出Hg0的化学吸附为放热反应,温度的升高和较高的NO转化率使得Hg0的去除率较低。
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