催化燃烧技术.ppt

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1、催化燃烧技术展示人:Constant01背景资料02催化燃烧特点及机理03催化剂的类型及性能要求04催化燃烧技术应用1背景以燃料为能源合理组织燃烧过程掌握用火的技术发现氧气揭示燃烧本质燃烧燃料的燃烧从其最终结果来看,是物之间的一种能量转换过程,它是通过燃料和氧化剂在一定条件下所进行的具有放光和发热特点的剧烈氧化反应燃烧化学反应需要具有一定的反应条件,例如反应物的浓度和温度这与气体运动、分子扩散、热量传递等物理因素有关。火焰燃烧所散发出来的热量不能得到充分利用1燃料不能充分燃烧,造成能源的巨大浪费2传统燃烧温度高,是空气中的氧气和氮气反应生产大量NOx废弃

2、物,严重污染环境3传统燃烧方式是火焰燃烧,火焰燃烧在人类进化和人类文明的发展中起着极其重要的作用。但其对现代文明的发展有着很大的限制作用2催化燃烧催化燃烧是典型的气—固相催化反应,通过催化剂降低反应活化能使其在较低的起燃温度200~300℃下进行无焰燃烧,有机物质氧化发生在固体催化剂表面,同时产生CO2和H2O,以及放出大量热量(反应温度低于燃烧温度)实质:空气中的氧气被催化剂中的活性组分所活化,当活性氧与反应物分子接触是发生了能量的传递,反应物分子随之被活化,从而加快了氧化反应的速率。催化燃烧的优势起燃温度低能耗少,删少易达稳定,甚至到起燃温度后无需外

3、接传热就能完成氧化反应。净化效率高,污染物(如NOx及不完全燃烧产物等)的排放水平较低适应氧浓度范围大,噪音小,无二次污染,且燃烧缓和,运转费用低,操作管理方便催化剂的作用LOREM1反应活性化LOREM2混合效应LOREM3O2分子的活化及活性LOREM4催化燃烧的机理催化剂的作用催化剂的作用像“气—固”反应一样,有机物RH在催化剂作用下完全氧化一般需经以下步骤:1反应物分子由固相转移到催化剂表面;2通过细孔由外表面向内表面扩散;3克服气—固界面膜的阻力被催化剂表面的活性物质吸附(至少吸附一种反应物);4被活化的吸附物与另一种活化的吸附物、或物理吸附物

4、、或直接来自气相之间的反应物进行化学反应;5反应产物从催化剂表面托付;6托付物通过细孔向催化剂外表面扩散;7由外表面向气相扩散反应活性电子云分布状态及空间结构不同;不同种类反应物具有不同的反应活性;分子中所含元素成分不同;催化剂表面活性结构要求各不相同;催化剂表面活性中心性质要求各不同。因此,需要研制具有不同活性成分、表面性质及集团结构的催化剂与之相适应,以提高催化反应的实际效果。混合效应单一组分的氧化活性与混合组分的氧化活性往往有所不同,存在竞争吸附。大致规律是:1性质与结构类似的分子相互影响小。2极性分子与非极性分子共存时有明显影响。3含有孤对电子原

5、子的分子对其他共存分子的反应一般都有一定程度的抑制作用,尤其在较低温度时更为明显。O2分子的活化及活性燃烧反应中,氧是重要因素。O2分子首先在催化剂表面上活化形成不同类型的活性氧物质,其中有一类氧物质具有极高的氧化活性,在完全氧化反应中其主要作用。这种“氧物质”是亲电性的,主要进攻反应物分子中电荷密度较大部位(如不饱和键)。活性较弱的氧物质也并非专管选择性反应,随温度升高、活性增强,亦起完全氧化作用。铂、钯等贵金属对烃类及其衍生物的氧化都具有很高的催化活性。贵金属催化剂1对甲烷等烃类和CO等物质具有较强的活性作用过度金属氧化剂催化物2钙钛矿型复氧化物和尖

6、晶石型复氧化物,对芳烃类废气的低温氧化性能特性复氧化物催化剂33、催化剂的类型催化燃烧对催化剂的基本要求既能抑制结烧、保持活性物质具有较大的比表面积及良好的热稳定性,又要具有一定的活性,可起到催化剂活性组分或助催化剂的作用。这在某种程度上是相互矛盾的,因为研究已经证明氧化物的活性和热稳定性成反比。同时,需有高的机械强度以及对燃料中所含毒素有高的耐腐蚀性A燃气轮机发电领域D家具生活领域B汽车尾气净化领域F水泥生产中的应用C处理有机废气领域G气体传感器4催化燃烧技术的应用燃气轮机发电领域的应用现存问题:由于天然气的热值较高,使得燃烧室温度高达1800℃,助燃

7、空气中的N2发生高温氧化造成NOx污染。解决方案:以催化燃烧代替传统的火焰燃烧方式,燃烧室温度降至1500℃一下。方案优势:能够有效的抑制热效应NO的生成。催化剂能够稳定贫燃火焰,进行高空燃比燃烧,增大燃料利用率。催化剂促进的无焰燃烧,产生的热流温度适中,无须冷却空气进行稀释,可直接驱动燃气轮机,从而提高热效应。因此,催化燃烧应用于燃气轮机发电不仅能够降低对环境的破坏,还大大提高燃气轮机的效率。汽车尾气净化领域汽车排气管尾部安装催化转化器,在精确空燃比的条件下CO和NOx借助燃烧催化剂的作用,发生氧化还原反应而转化为无毒的CO2、H2O和N2。所用催化剂

8、为通常所说的三效催化剂,既有把NOx还原的功能,同时又有把CO和烃类氧化的功能。

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