有效去除大氣中的氮氧化物(NOx)和水體中的氮是環(huán)境保護(hù)的重要課題。
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(1)乙烯還原。目前,科學(xué)家在研究一種以乙烯作為還原劑的脫硝(NO)原理,其脫硝機(jī)理示意圖如圖1所示。寫出該脫硝原理總反應(yīng)的化學(xué)方程式:6NO+3O
2+2C
2H
44CO
2+3N
2+4H
2O
6NO+3O
2+2C
2H
44CO
2+3N
2+4H
2O
。
(2)NaClO2氧化。按一定流速將含NO的廢氣通過NaClO2溶液,NO可轉(zhuǎn)化成被吸收。請寫出NO與反應(yīng)的離子方程式 。
(3)氫氣催化還原。
主反應(yīng):2NO(g)+2H2(g)?N2(g)+2H2O(g)ΔH1=akJ?mol-1
副反應(yīng):2NO(g)+H2(g)?N2O(g)+H2O(g)ΔH2=bkJ?mol-1
某溫度下H2的體積分?jǐn)?shù)對H2還原NO反應(yīng)的影響如圖2所示。當(dāng)H2的體積分?jǐn)?shù)大于600×10-6時(shí),N2的體積分?jǐn)?shù)呈下降趨勢,原因是
過量氫氣與氮?dú)夥磻?yīng)生成了氨氣
過量氫氣與氮?dú)夥磻?yīng)生成了氨氣
。
(4)煤焦吸附。煤焦吸附還原含NO煙氣。
將原煤經(jīng)熱解、冷卻得到煤焦,NO的脫除主要含吸附和化學(xué)還原(ΔH<0)兩個(gè)過程,煤焦表面存在的官能團(tuán)有利于NO的吸附,其數(shù)量與煤焦中氫碳質(zhì)量比的值密切相關(guān)。熱解溫度為500℃、900℃得到的煤焦分別用S-500、S-900表示,相關(guān)信息如表:
煤焦 |
元素分析(%) |
C |
H |
S-500 |
80.79 |
2.76 |
S-900 |
84.26 |
0.82 |
則相同溫度下,S-900對NO的脫除率比S-500的低,可能的原因是
s-900熱解溫度更高,煤焦中氫碳質(zhì)量比比值小,表面官能團(tuán)減少,不利于吸附
s-900熱解溫度更高,煤焦中氫碳質(zhì)量比比值小,表面官能團(tuán)減少,不利于吸附
。
(5)地下水中的
可用還原法處理,
可被還原為NO
2、NO、
等。利用Zn和KNO
3溶液反應(yīng)模擬地下水的脫硝過程、探究脫硝原理及相關(guān)因素對脫硝速率的影響。模擬過程的實(shí)驗(yàn)裝置如圖3所示。實(shí)驗(yàn)時(shí)用0.1mol/LH
2SO
4洗滌Zn粒,再用蒸餾水洗滌至接近中性;將KNO
3溶液的pH調(diào)至2.5。
①實(shí)驗(yàn)中通入N
2的目的是
排盡裝置中的空氣,防止空氣中的氧氣影響脫硝反應(yīng)
排盡裝置中的空氣,防止空氣中的氧氣影響脫硝反應(yīng)
。
②向上述KNO
3溶液中加入足量洗滌后的Zn粒,寫出Zn與KNO
3溶液反應(yīng)生成
的離子方程式:
。
(6)有人研究了用納米零價(jià)鐵去除水體中
??刂破渌麠l件不變,用納米零價(jià)鐵還原水體中的
,測得溶液中
、
、
濃度隨時(shí)間變化如圖4所示。與初始溶液中氮濃度相比,反應(yīng)過程中溶液中的總氮(
、
、
)濃度減少,其可能原因是
部分硝酸根被還原為氮?dú)饣蛞谎趸莩鏊w
部分硝酸根被還原為氮?dú)饣蛞谎趸莩鏊w
。
【答案】6NO+3O
2+2C
2H
44CO
2+3N
2+4H
2O;4NO+3
+2H
2O=4
+3Cl
-+4H
+;過量氫氣與氮?dú)夥磻?yīng)生成了氨氣;s-900熱解溫度更高,煤焦中氫碳質(zhì)量比比值小,表面官能團(tuán)減少,不利于吸附;排盡裝置中的空氣,防止空氣中的氧氣影響脫硝反應(yīng);4Zn+
+10H
+=4Zn
2++
+3H
2O,;部分硝酸根被還原為氮?dú)饣蛞谎趸莩鏊w