一种后处理催化剂失效再生的方法

    公开(公告)号:CN118371275A

    公开(公告)日:2024-07-23

    申请号:CN202410818766.4

    申请日:2024-06-24

    摘要: 本发明提供一种后处理催化剂失效再生的方法,包括:将清洗剂和中毒催化剂混合,超声处理,洗涤至中性,烘干,得到样件;所述清洗剂包括强碱、絮凝剂和表面活性剂;强碱选自氢氧化钠和/或氢氧化钾;絮凝剂选自聚合氯化铝、聚合硫酸铝、聚合氯化铁和聚合硫酸铁中的一种或多种;表面活性剂选自月桂基磺化琥珀酸单酯二钠、聚乙二醇醚、聚乙二醇硫酸酯、聚氧乙烯乙基醚和乙基己基醇中的一种或多种;将所述样件上喷涂贵金属溶液,得到再生催化剂。上述方法中采用特定种类的强碱、絮凝剂和表面活性剂共同作用,能有效去除中毒催化剂中有毒硅物种,耗时短、操作简单,且硅去除率高;清洗后再结合贵金属溶液的喷涂,使得再生催化剂的催化性能接近新鲜态。

    一种用于重金属中毒脱硝催化剂的高效再生方法

    公开(公告)号:CN118268050A

    公开(公告)日:2024-07-02

    申请号:CN202410303061.9

    申请日:2024-03-18

    摘要: 本发明属于环境保护科学与技术领域,具体涉及一种用于重金属中毒脱硝催化剂的高效再生方法,核心是将有机硫螯合剂作为主要再生药剂,实现中性条件下高效去除SCR催化剂上砷、铅、锌等重金属且控制活性组分流失的新型再生液。本发明再生液核心组分如下:2‑15wt%的有机硫螯合剂,物质的量浓度为0.05mol/L的磷酸二氢钾/磷酸氢二钠缓冲液,溶剂为去离子水,控制再生液pH在7‑11。本发明通过利用有机硫螯合剂可在近中性条件下,实现重金属92%的去除效率,并控制氧化钒流失率低于9%,远超常规硫酸清洗水平:重金属去除率95%,氧化钒保留率仅为35%。可用于钢铁、建材、垃圾焚烧等富含重金属烟气条件的脱硝过程产生的中毒催化剂高效再生。

    一种废弃多孔催化剂的回收方法

    公开(公告)号:CN115178303B

    公开(公告)日:2024-05-24

    申请号:CN202110359184.0

    申请日:2021-04-02

    发明人: 李嵘嵘 陈先朗

    摘要: 本发明涉及废弃物回收技术领域,提供了一种废弃多孔催化剂的回收方法,将废弃多孔催化剂和有机溶剂混合,经预处理,得到预处理废弃多孔催化剂;将所述预处理废弃多孔催化剂进行煅烧,得到煅烧多孔催化剂;将所述煅烧多孔催化剂进行活化处理,得到回收多孔催化剂。本发明经预处理,将能够溶于有机溶剂的有机物初步除去;再经煅烧,将难除去的有机物分解去除,再经活化处理,赋予催化剂一定的活性,实现对废弃催化剂的回收。本发明提供的回收方法操作简单,且回收催化剂具有优异的废油吸附率。

    一种失活脱硝催化剂的改性再生方法

    公开(公告)号:CN118022857A

    公开(公告)日:2024-05-14

    申请号:CN202211414542.4

    申请日:2022-11-11

    摘要: 本发明涉及危险废物回用技术领域,公开了一种失活脱硝催化剂的改性再生方法,该方法包括以下步骤:(1)将失活脱硝催化剂进行物理清灰,然后在第一清洗液中进行清洗,再水洗;(2)将经步骤(1)水洗后的催化剂置于第二清洗液中进行氧化清洗;(3)将氧化清洗后的催化剂进行酸洗、水洗;(4)将经步骤(3)水洗后的催化剂用再生液进行浸渍,然后干燥、煅烧;其中第二清洗液的pH值为6.0~8.0,第二清洗液中含有可溶性盐类,可溶性盐类选自Na2CO3、NaHCO3、K2CO3、KHCO3、(NH4)2SO4、(NH4)2CO3、NH4HCO3、NH4Cl和CH3COONa中的一种或两种以上。本发明提供的改性再生方法,在实现失活脱硝催化剂砷等中毒元素深度去除的同时,尽可能减少了原有活性成分的流失,具有较好的经济性。

    一种FCC废催化剂资源化利用的方法

    公开(公告)号:CN117797882A

    公开(公告)日:2024-04-02

    申请号:CN202311788964.2

    申请日:2023-12-25

    摘要: 本发明提供一种FCC废催化剂资源化利用的方法,所述方法包括以下步骤:(1)FCC废催化剂进行脱铝除杂处理,经第一固液分离后,得到的含铝浸出液返回脱铝除杂处理进行循环浸出,经第二固液分离,得到改性FCC中间体和富铝浸出液;(2)所述改性FCC中间体进行稀碱重构处理,固液分离后,得到改性FCC催化剂和硅酸盐;所述富铝浸出液进行体系调控处理,得到铝系产品。本发明所述的工艺简单,过程零排放,实现了FCC废催化剂的改性再生和所含元素的分离提取与产品化,可解决FCC废催化剂带来的环境污染问题,经济效益与环境效益显著,易于大规模推广应用。