[BPy]Br/AC去除烟气中SO2行为的影响研究

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我国是煤炭消耗大国,随着社会的进步及我国可持续发展的要求,不断提高燃煤烟气中SO2的脱除技术是必然的结果。负载离子液体应用于脱除烟气中的SO2是FGD技术的一个创新,因为将离子液体负载于多孔结构的固体物质上,不仅可以改变固体物质的表面结构,还可以有效降低离子液体的黏度,减少离子液体的用量,从而为离子液体在脱除烟气中SO2的大规模应用上提供一种可行的方式。目前,对负载离子液体去除烟气中SO2的研究还处于实验室阶段,其主要去除模拟烟气(N2+SO2)中的SO2。而实际烟气中的成分比较复杂,需进一步综合考虑各种组分间的相互影响,故本文在实验过程中向模拟烟气中引入了CO2、O2、水蒸气,以模拟实际烟气组成,同时考察了以上组分间相互作用对溴代正丁基吡啶/活性炭([BPy]Br/AC)脱除SO2的影响。本文选择的多孔载体为活性炭,而活性炭材料结构丰富,可拥有不同的比表面积,同时可通过改性改变活性炭的结构。所以,本文选择了比表面积相差较大的两种活性炭及对较大比表面积的活性炭进行了硝酸改性,以三种活性炭做载体,考察了不同的比表面积对[BPy]Br/AC脱除SO2的影响。同时对改性前和改性后活性炭及其负载离子液体后组成的脱硫剂的含氧官能团量进行了测定,以从其表面官能团的变化上考察脱硫剂的脱硫性能。综上,论文主要得出如下结论:1、CO2、O2单独作用能够抑制脱硫剂溴代正丁基吡啶/活性炭([BPy]Br/AC)对SO2的吸收;2、烟气组分水蒸气、CO2、O2共同存在显著抑制了[BPy]Br/AC的脱硫能力;3、[BPy]Br/AC对SO2的脱除是由活性炭的孔结构及离子液体[BPy]Br共同起作用的,并且活性炭的孔结构越发达,则脱硫剂的脱硫能力越强;4、在活性炭上负载[BPy]Br可以增加活性炭表面的碱基量,这有利于活性炭脱除SO2。
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