水熱法制備的Ti-MCM-41對(duì)油泥熱解效果的分析

上圖是水熱法制備的Ti-MCM-41對(duì)油泥熱解效果的分析,由圖可知,未加催化劑時(shí),純油泥在這一實(shí)驗(yàn)條件下可回收油泥中油的78.65%,在油泥中添加催化劑后,同等條件下油的回收率明顯有所提高;而且隨著負(fù)載金屬量的增大,含油污泥熱解產(chǎn)生的油的回收率先增大后降低;當(dāng)催化劑中Si/Ti=60時(shí),可以回收油泥中85.76%的原油。產(chǎn)生這一效果的原因可能是該催化劑本身具有較大的的孔道內(nèi)徑,這樣油泥中的許多重質(zhì)油大分子可以在孔道內(nèi)部充分反應(yīng),使其中的重質(zhì)油大分子在高溫下裂解為較小的輕油分子,從而提高熱解過(guò)程中液相的回收率;同時(shí),在介孔分子篩中引入的金屬鈦活化了催化劑的羥基,使其擁有Lewis酸性中心,進(jìn)一步強(qiáng)化了催化劑的表面酸性,使得催化劑在熱解過(guò)程中更容易接受電子對(duì),促進(jìn)含油污泥的熱解。由此可見(jiàn),含油污泥的熱解效率是催化劑本身的酸性中心與其孔徑比表面積共同決定。

水熱法制備的Al-MCM-41對(duì)油泥熱解效果的分析

水熱法制備的Al-MCM-41對(duì)油泥熱解效果的分析

上圖是水熱法制備的Al-MCM-41對(duì)油泥熱解效果的分析,由圖可以看出,未加催化劑時(shí),純油泥在這一實(shí)驗(yàn)條件下可回收油泥中油的78.65%;而與Al-MCM-41混和熱解后,可以回收油泥中更大比例的原油,并且隨著Al-MCM-41負(fù)載金屬量的增大,熱解產(chǎn)生的油的回收率也稍有增加。當(dāng)催化劑中Si/Al=60時(shí),熱解產(chǎn)生的油的回收率最高為83.51%。產(chǎn)生這一效果的原因可能是油泥中的許多重質(zhì)油大分子在催化劑孔道內(nèi)部充分反應(yīng),促進(jìn)污泥中的重質(zhì)油輕質(zhì)化,從而提高污泥的熱解效果;而且鋁離子的負(fù)載,可以改變介孔分子篩表面的酸性,使得催化劑在熱解過(guò)程中更容易接受電子對(duì),促進(jìn)含油污泥的熱解。由此可見(jiàn),含油污泥的熱解效率是催化劑本身的酸性中心與其孔徑比表面積共同決定。

浸漬法制備的Al-MCM-41對(duì)油泥泥熱解效果的分析

浸漬法制備的Al-MCM-41對(duì)油泥泥熱解效果的分析

上圖是浸漬法制備的Al-MCM-41對(duì)油泥泥熱解效果的分析,由圖可以看出,將油泥與Al-MCM-41混和后熱解,可以使油泥經(jīng)熱解產(chǎn)生的油的回收率變大,并且隨著Al-MCM-41負(fù)載金屬量的增大,熱解產(chǎn)生的油的回收率也稍有增加。當(dāng)催化劑中Si/Al=60時(shí),熱解產(chǎn)生的油的回收率最高為83.25%。這與水熱法制備的Al-MCM-41對(duì)油泥的熱解效果相比較,其催化效果有所降低;可能是因?yàn)樗疅岱ㄖ苽涞腁l-MCM-41的孔道結(jié)構(gòu)相對(duì)整齊,使得其催化效果較好。

浸漬法制備的介孔分子篩催化劑對(duì)污泥熱解效果的分析

浸漬法制備的介孔分子篩催化劑對(duì)污泥熱解效果的分析

上圖是浸漬法制備的介孔分子篩催化劑對(duì)污泥熱解效果的分析,由圖可以看出,將油泥與Al-SBA-15混和后熱解,可以使油泥經(jīng)熱解產(chǎn)生的油的回收率變大,并且隨著Al-SBA-15負(fù)載金屬量的增大,熱解產(chǎn)生的油的回收率也稍有增加。當(dāng)催化劑中Si/Al=80時(shí),熱解產(chǎn)生的油的回收率最高為82.11%;這與浸漬法制備的Al-MCM-41催化劑相比,該催化劑對(duì)油泥的熱解效果較差,這可能是催化劑自身的比表面積較小,使得油泥中的重油大分子不能完全反應(yīng),而導(dǎo)致油的回收率較小。

通過(guò)幾種分子篩催化劑對(duì)油泥熱解油回收率的對(duì)比可知,水熱法制備的Ti-MCM-41對(duì)含油污泥熱解的效果最佳,而水熱法制備的Al-MCM-41的熱解效果次之,這說(shuō)明鈦的負(fù)載活化了催化劑的羥基,使其表面的酸性有所增強(qiáng),從而提高了熱解效率。并對(duì)Al-MCM-41與油泥混合熱解的效果對(duì)比可知,水熱法的催化能力優(yōu)于浸漬法。這是由于水熱法制備的Al-MCM-41的孔道結(jié)構(gòu)相對(duì)整齊,使得其催化效果較好。

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