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文檔簡介
1、燃料油中的硫化物是酸雨形成的主要原因之一,硫化物燃燒后以SOx的形式排放到大氣中,危害農作物和建筑。傳統(tǒng)的加氫脫硫脫是在H2氛圍下,通過催化劑將燃油中硫轉為H2S,從而達到除去燃油中的硫化物的目的。加氫脫硫會造成燃料油辛烷值的損耗,并且能源消耗大,操作成本高。與傳統(tǒng)的加氫脫硫相比吸附脫硫具有操作條件溫和、成本低、能耗低、不損耗辛烷值、對噻吩及其衍生物具有良好的選擇性等優(yōu)點。
活性炭的孔隙結構豐富、具有良好的吸附性能且來源廣泛,
2、受到學者們的廣泛關注。但是也存在吸附容量小吸附速率慢等問題。本文選用兩種商業(yè)活性炭,分別標記為AC1(天津德恩)、AC2(河南長葛),并對改性后的活性炭吸附性能進行評價。主要內容及結論如下:
(1)首先進行靜態(tài)吸附。研究發(fā)現(xiàn),AC2的脫硫性能明顯優(yōu)于AC1,AC1、AC2的最佳吸附溫度分別為35℃和45℃。
(2)通過正交實驗考察溫度、處理時間、硝酸濃度等因素對活性炭脫硫性能的影響。正交結果表明,用30%硝酸在25℃
3、條件下處理4h的活性炭具有良好的脫硫性能,脫硫率達72%。與未經處理的活性炭相比,吸附硫容從0.3mmol/g提高至0.45mmol/g,提高了0.5倍。
(3)采用浸漬和超聲結合法制備了Ni/AC、Cu/AC、Co/AC三種吸附劑,并通過靜態(tài)吸附實驗考察了煅燒溫度、金屬活性成分負載量對活性炭脫硫性能的影響。研究表明,三種吸附劑的最佳煅燒溫度都為400℃,三種吸附劑金屬離子最佳負載量分別為4.0%、3.0%、1.0%。Ni/A
4、C、Cu/AC、Co/AC對DBT的脫硫率分別達82%、84%、85%。
(4)活性炭吸附DBT的吸附等溫線借助于Langmuir和Freundlich模型來描述,結果表明:Ni/AC、Cu/AC、Co/AC三種吸附劑對DBT分子的吸附都符合Langmuir模型和Freundlich模型。經過負載改性后活性炭的最大吸附硫容達0.98mmol/g。動力學研究表明活性炭對DBT的吸附過程更加符合Lagergren擬二級動力學模型。
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