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FCC DeSO_x and DeNO_x additive technology 被引量:4
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作者 WEN Bin HE Min-yuan 《Journal of Environmental Sciences》 SCIE EI CAS CSCD 2000年第3期310-318,共9页
The fluid catalytic cracking(FCC) is the principal gasoline producing process in the refinery. Considerable amounts of harmful sulfur oxides and nitrogen oxides (SO x and NO x) are generated with the FCC operatio... The fluid catalytic cracking(FCC) is the principal gasoline producing process in the refinery. Considerable amounts of harmful sulfur oxides and nitrogen oxides (SO x and NO x) are generated with the FCC operation. Impacted by strengthening environmental regulations and the current global emphasis on environmental protection and pollution abatement, refiners have been meaning to look for effective ways to control and reduce SO x and NO x emissions. FCC DeSO x and DeNO x additives is the most promising measure. The present paper reviews the developments in FCC DeSO x and DeNO x additive technology based on the respective authors' works, the future directions of the technology are also discussed. 展开更多
关键词 FCC deso_x SO_x deso_x additive DeNO_x additive
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高效一体化脱硫脱硝催化剂 被引量:11
2
作者 张昭良 马骏 杨锡尧 《物理化学学报》 SCIE CAS CSCD 北大核心 2001年第6期481-483,共3页
TiO2,CoS and SnO2 respectively by itself is inactive for the reduction of SO2 or/and NO by CO;however,we discovered that both TiO2- CoS (1:1 mass ratio) and TiO2- SnO2 (1:1 mass ratio) composite compounds are very... TiO2,CoS and SnO2 respectively by itself is inactive for the reduction of SO2 or/and NO by CO;however,we discovered that both TiO2- CoS (1:1 mass ratio) and TiO2- SnO2 (1:1 mass ratio) composite compounds are very active for such reactions,at 300- 350℃ ,the conversion of SO2 to S,NO to N2 are over 90% ,and the selectivity towards S or N2 are over 95% .These mean that there are synergism effects between TiO2 and CoS,TiO2 and SnO2.It was confirmed by XRD characterization that TiO2 and CoO,TiO2 and SnO2 transform to rutile after calcinations at 500℃ ,however,individual TiO2(anatase) can only transform to rutile up to 900℃ .Therefore ,it is suggested that the synergism effects must be related to these composites comcound which exist as rutile structure.The study of the reaction mechanism and model of active phase are underway. 展开更多
关键词 脱硫 脱硝 二氧化钛 催化剂 硫化然 二氧化锡 金红石 燃煤烟气
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大气环境保护中的催化方法 被引量:4
3
作者 蔡天锡 滕加伟 《化工进展》 EI CAS CSCD 1997年第3期9-14,共6页
介绍了大气污染物催化净化的方法及其催化剂的研究进展情况,主要包括氮氧化物的选择性催化还原、直接分解,汽车尾气的催化净化和几种催化脱硫技术。
关键词 催化 大气环境保护 环境保护
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7m焦炉烟气脱硫脱硝开工操作改进 被引量:6
4
作者 党平 傅亮 +1 位作者 马银华 崔晓波 《燃料与化工》 2020年第1期56-58,共3页
主要介绍鲅鱼圈炼焦部7 m焦炉烟气脱硫脱硝系统开工运行的实践经验,在保障焦炉安全运行的基础上,达到快速稳定运行脱硫脱硝系统的目的,效果明显,具有可推广及借鉴意义。
关键词 7M焦炉 焦炉烟气 脱硫脱硝 开工
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焦炉烟气脱硫脱硝系统运行成本分析与优化 被引量:1
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作者 张波波 《燃料与化工》 2020年第3期53-55,共3页
介绍了“旋转喷雾半干法脱硫+除尘脱硝”整体项目的工艺流程。对该项目进行技术经济分析,外购原材料及动力费用占整体项目运行成本的比重较大。通过技术改造源头控硫控硝可以很大程度降低运行过程中的氨气碳酸钠以及电力消耗,从而降低... 介绍了“旋转喷雾半干法脱硫+除尘脱硝”整体项目的工艺流程。对该项目进行技术经济分析,外购原材料及动力费用占整体项目运行成本的比重较大。通过技术改造源头控硫控硝可以很大程度降低运行过程中的氨气碳酸钠以及电力消耗,从而降低该项目的运行成本。 展开更多
关键词 焦炉烟气 脱硫脱硝 运行成本 优化改造
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宝钢焦炉烟气脱硫脱硝运行实践 被引量:3
6
作者 徐昶辉 程乐意 《燃料与化工》 2020年第5期49-52,共4页
宝钢一期焦炉烟气净化采用旋转喷雾半干法脱硫工艺(SDA)+袋式除尘系统+选择性催化还原脱硝工艺(SCR),于2016年10月投运;宝钢三期与四期焦炉烟气净化采用活性炭干法脱硫工艺+中低温选择性催化还原脱硝工艺,于2019年11月投运。从运行难度... 宝钢一期焦炉烟气净化采用旋转喷雾半干法脱硫工艺(SDA)+袋式除尘系统+选择性催化还原脱硝工艺(SCR),于2016年10月投运;宝钢三期与四期焦炉烟气净化采用活性炭干法脱硫工艺+中低温选择性催化还原脱硝工艺,于2019年11月投运。从运行难度、脱硫脱硝效率、副产品处置、运行成本4个方面对2种工艺的运行情况进行了对比分析。 展开更多
关键词 焦炉烟气 脱硫脱硝 运行实践
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干熄焦高硫烟气超低排放工艺探讨 被引量:3
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作者 贾丽 陈仲颖 +1 位作者 甘欢乐 尹华 《燃料与化工》 2019年第4期58-60,共3页
以某厂干熄焦高硫烟气治理为例,介绍了2种高硫烟气除尘及脱硫的超低排放环保工艺路线,一种是新建干熄焦高硫烟气处理系统,另一种是利用原焦炉烟气脱硫脱硝系统对高硫烟气处理,同时对这2种工艺进行技术对比和经济分析。
关键词 干熄焦 高硫烟气 SDS干法脱硫 SDA半干法脱硫 超低排放
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脱硫脱硝一体化催化剂SnO_2-TiO_2的程序升温还原及脱附研究 被引量:9
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作者 梁均方 马骏 +1 位作者 刘赵穹 杨锡尧 《分子催化》 EI CAS CSCD 北大核心 2003年第5期353-356,共4页
对以CO为还原剂同时还原SO2,NO为S和N2的反应,SnO2和TiO2(锐钛矿)没有催化活性,但它们组合成固溶体后,显示出很高的活性,说明它们之间存在协同效应.我们采用CO-TPR和NO-TPD证实SnO2和TiO2之间的协同效应表现为几何效应即TiO2使SnO2良好... 对以CO为还原剂同时还原SO2,NO为S和N2的反应,SnO2和TiO2(锐钛矿)没有催化活性,但它们组合成固溶体后,显示出很高的活性,说明它们之间存在协同效应.我们采用CO-TPR和NO-TPD证实SnO2和TiO2之间的协同效应表现为几何效应即TiO2使SnO2良好分散在TiO2的内孔表面和电子效应即TiO2促进SnO2表面晶格氧的还原和削弱NO的吸附能力.CO-TPR研究证明SnO2或SnO2-TiO2中被CO还原的晶格氧数只是总晶格氧数的10-5,说明这部分晶格氧为表面晶格氧,这是在CO存在下SnO2或SnO2-TiO具有催化氧化还原活性的前提. 展开更多
关键词 脱硫(deSOx) 脱硝(deNOx) 协同效应 程序升温还原(TPR) 程序升温脱附(TPD)
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