SO_2及水蒸气对超低浓度甲烷Cu/γ-Al_2O_3催化燃烧特性的影响
SO_2及水蒸气对超低浓度甲烷Cu/γ-Al_2O_3催化燃烧特性的影响【摘要】:超低浓度甲烷是超低浓度煤层气及一些工业废气中的主要可燃成分。由于环保意识的滞后及技术水平的限制,导
【学位授予单位】:重庆大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2013
【分类号】:TK16;TQ426
【目录】:
- 摘要3-4
- ABSTRACT4-8
- 1 绪论8-21
- 1.1 研究背景及意义8-9
- 1.2 超低浓度煤层气的利用现状9-13
- 1.2.1 超低浓度煤层气的浓缩提纯9-10
- 1.2.2 超低浓度煤层气作为辅助燃料10
- 1.2.3 超低浓度煤层气作为主要燃料10-13
- 1.3 甲烷催化燃烧研究概况13-20
- 1.3.1 甲烷催化燃烧的特点13-14
- 1.3.2 甲烷催化燃烧催化剂的研究14-16
- 1.3.3 硫化物和水蒸气对催化剂活性的影响16-20
- 1.4 本文主要研究内容20-21
- 2 Cu 基催化剂的制备及在甲烷催化燃烧中的活性评价21-31
- 2.1 化学试剂及仪器装置21-22
- 2.2 催化剂的制备22-23
- 2.3 催化剂活性评价23-25
- 2.3.1 实验流程23-24
- 2.3.2 测量仪器及方法24-25
- 2.3.3 催化剂活性评价指标25
- 2.4 Cu 基催化剂的甲烷催化燃烧活性评价结果25-30
- 2.4.1 焙烧温度对催化剂甲烷催化活性的影响25-26
- 2.4.2 Cu 负载量对催化剂甲烷催化活性的影响26-28
- 2.4.3 反应空速对 Cu 催化剂甲烷催化活性的影响28-29
- 2.4.4 入口甲烷浓度对 Cu 催化剂甲烷催化活性的影响29-30
- 2.5 本章小结30-31
- 3 SO_2对超低浓度甲烷 Cu/γ-Al_2O_3催化燃烧特性的影响31-45
- 3.1 实验部分31-32
- 3.1.1 实验试剂装置及催化剂制备31
- 3.1.2 实验系统及流程31-32
- 3.2 实验结果及讨论32-36
- 3.2.1 SO_2对 Cu/γ-Al_2O_3催化燃烧特性的影响32-34
- 3.2.2 硫累积对 Cu/γ-Al_2O_3的催化燃烧特性的影响34-35
- 3.2.3 Cu/γ-Al_2O_3的抗硫稳定性研究35-36
- 3.3 Cu/γ-Al_2O_3催化剂硫中毒原因分析36-43
- 3.3.1 中毒催化剂成分及物相分析36-39
- 3.3.2 中毒催化剂的比表面积及表面形态的表征与分析39-41
- 3.3.3 催化剂的差热-热重(TG)分析41-42
- 3.3.4 催化剂硫中毒机理探讨42-43
- 3.4 本章小结43-45
- 4 水蒸气对超低浓度甲烷 Cu/γ-Al_2O_3催化燃烧特性的影响45-55
- 4.1 实验部分45-46
- 4.1.1 实验试剂装置及催化剂制备45
- 4.1.2 实验系统及流程45-46
- 4.2 实验结果及讨论46-51
- 4.2.1 水蒸气对 Cu/γ-Al_2O_3催化燃烧特性的影响46-48
- 4.2.2 Cu/γ-Al_2O_3催化剂抗水稳定性研究48-49
- 4.2.3 Cu/γ-Al_2O_3催化剂再生实验49-51
- 4.3 水蒸气抑制 Cu/γ-Al_2O_3催化活性的原因分析51-54
- 4.3.1 催化剂的比表面积及表面形态的表征与分析51-52
- 4.3.2 催化剂的物相结构(XRD)分析52-53
- 4.3.3 催化剂的差热-热重(TG)分析53-54
- 4.4 本章小结54-55
- 5 结论及研究展望55-57
- 5.1 主要结论55-56
- 5.2 工作展望56-57
- 致谢57-58
- 参考文献58-63
- 附录63
- A. 作者在攻读学位期间发表的论文目录63
- B. 作者在攻读学位期间申请的专利目录63
- C. 作者在攻读学位期间参加的科研项目目录63
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