基于复合结构原则,构建ZSM-5分子筛与氧化铈的核壳结构催化剂,研究核壳结构对于NH3-SCR催化性能的影响,特别是抗水抗硫以及水热稳定性的探究.研究发现Cu/(ZSM-5@CeO2)核壳催化剂不仅表现出良好的NH3-SCR性能,还具有较好的SO2耐受性.结合系列表征分析发现核壳催化剂中铈与铜的协同作用能改善催化剂的脱硝性能,同时ZSM-5分子筛能提供大量的酸性位点,有利于NH3的吸附和转化.CeO2外壳不仅能够稳定铜离子的存在并减少CuOx团聚物的生成,还能产生更多的氧空穴及吸附氧物种,有利于改善低温段催化活性.此外,SO2耐受性试验也证明了 CeO2外壳可以有效抑制硝酸盐和硫酸铵类物质的形成,表现为较高的SO2耐受性.因此,核壳结构催化剂的构建对推动脱硝催化剂的市场化应用很有意义.
随着我国经济的快速发展和城镇化水平的提高,垃圾焚烧逐渐成为城市生活垃圾无害化处理的主要方式,但产出的飞灰因具有较高的浸出毒性和重金属浓度而归为危险废物,因此,焚烧飞灰无害化、资源化成为社会焦点问题.本文论述了生活垃圾焚烧飞灰的来源、危害及产排现状,重点阐述了生活垃圾焚烧飞灰的无害化处置技术及资源化利用途径,涉及固化/稳定化技术、分离萃取技术、热处理技术和协同处置技术等,综合分析了各无害化处置方法的优缺点,并基于现有垃圾焚烧飞灰处置的问题提出多技术联用新工艺思路,形成一步解决主要问题,多种方法辅助和按次序分多步骤、逐步解决问题的两种组合工艺,并对飞灰无害化处理及资源化利用提出了建议和展望.
通过分析国内外处置废线路板技术的优缺点,提出了采用侧吹熔池熔炼技术协同处置废线路板,分析了该技术在处理废线路板等含铜多金属固废上的技术优势,详细描述了协同处置工艺流程、工艺特点及侧吹炉结构特征,侧吹熔池熔炼废线路板具有原料适应性强、能耗低、环境友好及金属回收率高等技术特点.
综述了热解技术在废线路板处理中的研究现状,以及常用热解设备结构、工作原理、各自优缺点和应用于废线路板热解的研究现状,论述了常压惰性气体热解技术、真空热解技术、熔融盐热解技术、催化热解技术等在废线路板热解中的研究进展,对现有工业化生产的钢带炉、多膛炉及回转窑热解装置进行了重点介绍,探讨了废线路板热解技术及热解装置目前应解决的问题和今后的研究方向.