温度对粉状活性焦的孔隙结构及SO2吸附性能的影响
张振1
王涛2
潘晓慧3
周滨选2
马春元2
1.华北水利水电大学电力学院,河南郑州450045;山东大学燃煤污染物减排国家工程实验室,山东济南2500612.山东大学燃煤污染物减排国家工程实验室,山东济南2500613.河南农业大学机电工程学院,河南郑州450002
摘要:为研究低成本、高性能脱硫用粉状活性焦的制备技术,采用褐煤为原料,在沉降炉试验台上进行粉状活性焦的制备,通过灰平衡方法分析了粉状活性焦的产率及挥发分含量,通过氮气吸附方法表征褐煤及粉状活性焦的孔容、比表面积及孔径分布,探索了不同温度条件下烟气活化对粉焦快速制备过程中孔隙结构的演变的影响机制,采用分形Frenkel-Halsey-Hill法分析了粉焦孔隙结构的分型特征,采用SO2性能测试装置分析了粉状活性焦的2h吸附容量并探究粉焦的孔隙结构与SO2吸附性能的关系.结果 表明,所获得活性焦的低吸附等温线的类型具备Ⅰ型和Ⅳ型等温线的特征,孔隙结构呈微孔-中孔-大孔的梯级孔结构特征,且以微孔结构为主.随着活化温度的增加,粉焦的产率呈线性下降的趋势,粉焦的比表面积及孔容值先增大后减小.温度为950℃时,比表面积最大,最大值为437.74 m2/g;温度为1 050℃时,总孔容最大,最大值为0.258 cm3/g;温度为1200℃时,灰熔融造成孔隙堵塞大大降低了粉焦的孔隙结构.分形维数D2与活性焦比表面积变化趋势一致,可以较好的反应粉焦的微孔变化趋势.褐煤基粉焦的SO2吸附穿透曲线分为完全吸附阶段及穿透阶段,两个阶段的吸附由不同的孔隙结构主导,完全吸附阶段为微孔吸附,吸附速率快,吸附量大小取决于微孔,而穿透阶段的吸附量主要取决于中孔.
关键词:褐煤活性焦孔隙结构分形吸附
分类号:TQ519(燃料化学工业(总论))
资助基金:国家自然科学基金(51506115)
论文发表日期:2019-11-28
在线出版日期:2025-08-15(本平台首次上网日期,不代表文献的发表时间)
页数:7( 3564-3570 )
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