催化燃烧设备所用催化剂失活与防治
概述:催化燃烧设备所用催化剂失活
催化燃烧设备所用催化剂失活的防治
催化燃烧催化剂燃烧动力学
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催化燃烧设备所用催化剂失活与防治
催化燃烧设备所用催化剂失活
催化剂在使用过程中随着时间的延长,活性会逐渐下降,直至失活。催化剂失活主要有以下3种类型:(1)催化剂完全失活。使催化剂失活的物质包括快速和慢速作用毒物两大类。快速作用毒物主要有磷、砷等,慢速作用毒物有铅、锌等。通常情况下,催化剂失活是由于毒物与活性组分化合或熔成合金。对于快速作用毒物来说,即使只有微量,也能使催化剂迅速失活。在500℃以下时,慢性作用毒物使活性物质合金化的速度要慢得多。(2)抑制催化反应。卤素和硫的化合物易与活性中心结合,但这种结合是比较松弛、可逆的、暂时性的。当废气中的这类物质被去除后,催化剂活性可以恢复。(3)沉积覆盖活性中心。不饱和化合物的存在导致碳沉积,此外陶瓷粉尘、铁氧化合物及其他颗粒性物堵塞活性中心,从而影响催化剂的吸附与解吸能力,致使催化剂活性下降。
催化燃烧设备所用催化剂失活的防治
针对催化剂活性的衰减,可以采取下列相应的措施:按操作规程,正确控制反应条件;当催化剂表面结碳时,通过吹入新鲜空气,提高燃烧温度,烧去表面结碳;将废气进行预处理,以除去毒物,防止催化剂中毒;改进催化剂的制备工艺,提高催化剂的耐热性和抗毒能力。
催化燃烧催化剂燃烧动力学
当有机废气在金属氧化物催化剂上燃烧时,碳氢化合物的氧化反应是经过表面氧化还原作用循环实现的。这一机理是由Mars-Van Krevelen提出,反应机理如下: 式中,Ri—碳氢化合物物种i。相应反应动力学模型方程式可表达为: 式中,ki、koi—分别碳氢化合物物种i及氧的反应速度常数, C i、Coi—分别碳氢化合物物种i及氧的浓度, Vi—每摩尔碳氢化合物物种i完全氧化所需氧摩尔数。 实验表明碳氢氧化反应速度对碳氢的反应级数位于0和1之间。
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