PCDD/Fs等有機污染物具有相似的物理化學性質(zhì),如在環(huán)境中呈現(xiàn)持久性、生物富集性和放大性。這類有機污染物可以在熱相關(guān)工業(yè)過程中(煉焦、電弧爐煉鋼、鐵礦石燒結(jié)、廢棄物焚燒、有色金屬生產(chǎn))非故意生成與排放。
NOx會導(dǎo)致酸雨、臭氧層破壞和氣候變化,而且還生成大量含氮有機顆粒物(上世紀美國南加州光化學煙霧的主要成分之一)。VOCs是形成霧霾天氣的二次有機氣溶膠的重要前體物之一,在光照條件下與NOx發(fā)生光化學反應(yīng)生成O3及其他光化學氧化物。
而在垃圾焚燒行業(yè)中,NOx與二噁英的排放水平同樣不容忽視。調(diào)研結(jié)果顯示,測定均值1.0ngTEQ/m³的達標率為78%。測定均值為0.1ngTEQ/m³的達標率為43%。
近年來,生態(tài)環(huán)境建設(shè)上升至國家戰(zhàn)略高度,各項環(huán)保標準日益嚴格,PM2.5與氮氧化物的污染水平逐漸降低,但VOCs和O3在污染源中所占的比重卻穩(wěn)步上升,甚至可以說有增無減。業(yè)內(nèi)人士指出,在我國PM2.5防控初見成效,能源結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷改善的情況下,VOCs和O3的問題今后會越來越凸顯。
據(jù)中國科學院生態(tài)環(huán)境研究中心研究員蘇貴金介紹,當前我國大氣污染物的處置主流方法分為回收法與消除法?;厥辗ǖ氖侄沃饕刑课健⒆儔何?、冷凝法和膜分離技術(shù);消除法則主要有熱氧化、催化燃燒、光催化、生物氧化等。其中,催化燃燒是適用范圍最廣泛的治理技術(shù)。
催化燃燒可以使燃料在較低的溫度下實現(xiàn)完全燃燒,對改善燃燒過程、降低反應(yīng)溫度、促進完全燃燒、抑制有毒有害物質(zhì)的形成等方面具有極為重要的作用,是一個環(huán)境友好的過程,其應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴展,已廣泛地應(yīng)用在工業(yè)生產(chǎn)與日常生活的諸多方面。
作為催化燃燒的核心材料,催化劑研究與開發(fā)的重要性越發(fā)凸顯。現(xiàn)有的催化劑仍以貴金屬催化劑為主,絕大多數(shù)為國外進口,價格高昂且資源稀缺,開發(fā)低成本、高效率的催化燃燒催化劑(貴金屬減量化、復(fù)合氧化物、非貴金屬催化劑)成為焦點之一。
眾所周知,非貴金屬催化劑低溫催化活性較低,表現(xiàn)在比表面積通常較低與活性元素選取及配比不合適。對此,蘇貴金研究員指出,可以合適選取元素種類,各元素之間配比優(yōu)化,進而構(gòu)造層狀結(jié)構(gòu),提高活性氧含量,最終提高比表面積以及催化性能。
為此,中國科學院生態(tài)環(huán)境研究中心深入開展了微納米催化劑在POPs控制方面的研究。據(jù)介紹,成型催化劑的工程要求看成“苛刻”,既要催化性能高、耐熱溫度高、價格便宜,還要求使用壽命長、催化劑抗中毒性能好。
根據(jù)工程要求,提升方向也就相對明晰了,大致包括:提高催化活性,抗燒結(jié)技術(shù),貴金屬減量化技術(shù),涂層耐久技術(shù),抗中毒配方等。提升的途徑主要有兩個,分別是催化劑配方與成型工藝。
以脫二噁英催化劑為例,其成型流程為“活性組分配置→原料混合→原料陳腐→基礎(chǔ)成型 →一次干燥→二次干燥→煅燒→切割→組裝→性能測試”。在相應(yīng)的產(chǎn)品開發(fā)方面,泥料性質(zhì)(含水率、PH值,顆粒度,黏性、流動性、塑性等)是決定催化劑是否順利擠出成型的關(guān)鍵因素,經(jīng)過多次調(diào)整實驗,最終實現(xiàn)催化劑的順利擠出成型。
再從VOCs催化劑來說,中國科學院生態(tài)環(huán)境研究中心從載體調(diào)控技術(shù)、活性組分形貌及高分散、成型機調(diào)控技術(shù)及配方4個方面重點攻關(guān),推出非貴金屬催化劑。該VOCs催化劑以堇青石陶瓷蜂窩體為載體,負載稀土復(fù)合氧化物、過渡金屬氧化物等活性組分,活性組分的分散度高,表面均勻。
最后,無論是從能源利用角度還是從環(huán)境保護角度考慮,催化燃燒技術(shù)進步都會對社會發(fā)展產(chǎn)生重大影響。對催化燃燒技術(shù)的研究不應(yīng)只停留在理論及實驗室水平上,更具有現(xiàn)實意義的是應(yīng)該讓催化劑成為一種產(chǎn)業(yè)走進我們的生活。核心催化劑的研究,必將推動催化燃燒技術(shù)的進一步發(fā)展。
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