獲2019年度國家自然科學獎二等獎
基本介紹
- 中文名:燃燒廢氣中氮氧化物催化淨化基礎研究
- 主要成就:2019年度國家自然科學獎二等獎
獲2019年度國家自然科學獎二等獎
獲2019年度國家自然科學獎二等獎1月10日上午,2019年度國家科技獎勵大會在人民大會堂隆重舉行。中國科學院生態環境研究中心賀泓院士主持的“燃燒廢氣中氮氧化物催化淨化基礎研究”項目榮獲國家自然科學二等獎1。大氣中氮氧化...
《柴油機排氣顆粒物與氮氧化物氧化反應的基礎研究》是依託天津大學,由賓峰擔任項目負責人的青年科學基金項目。項目摘要 柴油機氧化催化器(DOC)+顆粒物氧化催化器(POC)是柴油機尾氣淨化的有效手段之一,但其中的PM-NOx氧化反應機理和NO...
氮氧化物治理是用改進燃燒的過程和設備或採用催化還原、吸收、吸附等排煙脫氮的方法,控制、回收或利用廢氣中氮氧化物(NOₓ),或對NOₓ進行無害化處理。NOₓ主要包括一氧化氮(NO)和二氧化氮(NO₂),在20世紀60年代被確認為大...
《烴類選擇催化還原氮氧化物過程中的表面中間體研究》是依託大連理工大學,由石川擔任醒目負責人的面上項目。 項目摘要 研發在富氧貧油燃燒條件下對內燃機尾氣中氮氧化物有選擇還原脫除能力的高效催化體系是當前國際上最具挑戰性的催化研究...
而且由於催化劑有選擇性催化作用,有可能限制燃料中含氮化合物(RNH)的氧化過程,使其多數形成分子氮(N₂)。與傳統的火焰燃燒相比,催化燃燒有著很大的優勢:(1)起燃溫度低,能耗少,燃燒易達穩定,甚至到起燃溫度後無需外界傳熱就能...
在此基礎上,基於化學動力學分析軟體CHEMKIN研究氫空氣燃燒化學反應過程。採用敏感性分析法、生成率分析法和路徑分析法對GRI-3.0詳盡反應機理進行簡化,得到16基元24步反應的簡化反應機理,經試驗驗證簡化機理預測的層流燃燒速度和試驗值的...
對大氣造成污染的主要是一氧化碳、碳氫化合物和氮氧化物三種氣體。主要內容 汽車廢氣淨化包括機內淨化和機外淨化兩個方面。機內淨化主要是使排出的部分廢氣再次燃燒,以減少廢氣中的有害物質。機外淨化主要是採用催化淨化法。發展狀況 汽...
《煙氣脫硝催化劑檢測技術規範》(GB/T 38219-2019)旨在提高脫硝催化劑的檢測水平,從而提高中國催化劑的整體質量水平。該標準內容以國家《環保法》為基礎,與《火電廠氮氧化物防治技術政策》保持一致,有利於“十二五”期間加大對氮氧化...
影響燃燒過程中NOx生成的主要因素是燃燒溫度、煙氣在高溫區的停留 時間、煙氣中各種組分的濃度以及混合程度,因此,改變空氣—燃料比、燃燒空氣的溫度、燃燒區冷卻的程度和燃燒器 的形狀設計都可以減少燃燒過程中氮氧化物的生成。工業上多以...
柴油車排放的主要污染物是碳煙顆粒(Soot Particulate)、氮氧化物(NOx)、一氧化碳(CO)和碳氫化合物(HC),是造成我國灰霾天氣頻發的重要污染物來源,開發適應我國國情的尾氣後處理技術-四效催化劑具有重要的研究價值和社會意義。本...
爐內脫氮 爐內脫氮就是採用各種燃燒技術手段來控制燃燒過程中NOx的生成,又稱低NOx燃燒技術。尾部脫氮 尾部脫氮又稱煙氣淨化技術,即把尾部煙氣中已經生成的氮氧化物還原或吸附,從而降低NOx排放。煙氣脫氮的處理方法可分為:催化還原...
隨後發展的富氧燃燒技術將助燃空氣中含氧量增加到21% ~ 40%,氧氣含量較空氣助燃技術增加,使得燃燒速度加快。另外,由於氮氣含量的減少,使得熱量損失大大減少,同時產生的氮氧化物廢氣量也明顯減少。在燃料燃燒過程中,如果繼續增加氧氣...
第四節 燃燒煙氣淨化 一、低氮氧化物燃燒技術 二、低氮氧化物燃燒器 三、低氮氧化物爐膛設計 第五章 燃燒煙氣脫硝技術 第一節 技術分類 第二節 選擇性催化還原法 一、催化反應理論基礎 二、SCR化學原理 第三節 選擇性非催化還原...
最佳化EGR率、兩階段燃燒加熱量份額、噴射參數、進氣參數及缸內流動狀態等核心燃燒邊界使得第二階段燃燒反應區分布在高溫且較濃的區域,同時避開空燃比-反應區溫度圖中微粒和氮氧化物的生成島並強化微粒的後期氧化作用。基於CFD模擬、全氣缸...
作為空氣污染物的氮氧化物(NOₓ)常指NO和NO₂。氮氧化物(NOₓ)種類很多,常見的包括一氧化二氮(N₂O)、一氧化氮(NO)、二氧化氮(NO₂)、三氧化二氮(N₂O₃)、四氧化二氮(N₂O₄)和五氧化二氮(N...
SCR催化劑對Hg0具有一定的氧化能力,利用SCR催化劑催化氧化脫除Hg0有望實現協同脫硝、脫汞,是一種有前景的處理方式。煙氣中含有少量SO2,嚴重影響催化劑的催化活性,但其影響機制尚不清楚。本項目以Mn基催化劑為基礎,利用Co優異的氧化...
另外,催化劑中毒現象也不容忽視。活性炭吸附 配合使用 電子束脫硝(EBA)EBA是國際先進的煙氣處理技術之一,其原理是利用高能電子加速器產生的電子束(500~800 kV)輻照處理煙氣,將煙氣中的二氧化硫和氮氧化物轉化為硫酸銨和硝酸銨。該...
對於在貧燃條件下燃燒排放的廢氣,由於存在著過量氧,不但消耗了還原劑,還會使催化劑失去活性。尋找在貧燃條件下仍具有高活性的NOx還原催化劑,仍是目前研究的一大課題。(2)氨選擇性催化還原法 此法以NH₃作還原劑,在較低溫度和...
燃燒理論基礎 煙氣再循環的本質是通過將燃燒產出的煙氣重新引入燃燒區域,實現對燃燒溫度氧化物濃度的控制,從而實現降低氮氧化物的排放和節約能源的效果。其減排機理可以用熱力型NOx的生成機理來解釋。在高溫條件下,由空氣中的氮經氧化而...
國際癌症研究機構表示,希望本次的重新分類能夠為各國政府和其他決策者提供借鑑,推動其在科學的基礎上制定更加合理的標準,加強對柴油發動機尾氣排放的限制,並促使製造商進行技術革新,以便降低柴油發電機尾氣對人類的危害。國際癌症研究機構...