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H2S和NO3-等是自然环境的重要污染物。下列方法可以实现对H2S和NO3-等污染物处理。
(1)利用多孔性活性Fe2O3•H2O颗粒物脱除烟气中的硫化氢。活性Fe2O3•H2O颗粒脱除H2S过程如图1,图中省略了部分物质。

①在烟气进入净化设备前,必须经过除尘预处理,其目的是
防止吸附颗粒孔径被烟气中颗粒物堵塞
防止吸附颗粒孔径被烟气中颗粒物堵塞

②写出反应Ⅲ再生成多孔性活性Fe2O3•H2O的化学方程式:
2Fe2S3+2H2O+3O2═2Fe2O3•H2O+6S
2Fe2S3+2H2O+3O2═2Fe2O3•H2O+6S

③脱除H2S过程中应防止产生FeS,以免影响活性Fe2O3•H2O颗粒的再生,写出反应Ⅳ中可能产生的铁的化合物的化学式:
Fe2O3或Fe3O4[或Fe2(SO43或FeSO4]
Fe2O3或Fe3O4[或Fe2(SO43或FeSO4]
(至少写出两种物质)。
(2)石墨烯负载纳米铁能迅速有效地还原污水中的NO3-,纳米铁还原废水中NO3-的可能反应机理如图2表示。

①纳米铁还原NO3-的过程可描述为
纳米Fe失去电子生成Fe2+,吸附在纳米铁表面上的NO3-得到电子还原生成NO2-,NO2-在纳米铁表面上进一步得电子还原生成N2和NH4+
纳米Fe失去电子生成Fe2+,吸附在纳米铁表面上的NO3-得到电子还原生成NO2-,NO2-在纳米铁表面上进一步得电子还原生成N2和NH4+

②经检测,污水中NO2-浓度很小,但污水中总氮浓度下降不明显,原因是
NO2-在纳米铁表面上被还原生成NH
-
2
的速率大于生成N2的速率
NO2-在纳米铁表面上被还原生成NH
-
2
的速率大于生成N2的速率

【答案】防止吸附颗粒孔径被烟气中颗粒物堵塞;2Fe2S3+2H2O+3O2═2Fe2O3•H2O+6S;Fe2O3或Fe3O4[或Fe2(SO43或FeSO4];纳米Fe失去电子生成Fe2+,吸附在纳米铁表面上的NO3-得到电子还原生成NO2-,NO2-在纳米铁表面上进一步得电子还原生成N2和NH4+;NO2-在纳米铁表面上被还原生成NH
-
2
的速率大于生成N2的速率
【解答】
【点评】
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发布:2024/6/27 10:35:59组卷:66引用:1难度:0.7
相似题
  • 1.右图是某燃煤发电厂处理废气的装置示意图.装置内发生的主要反应中不含(  )

    发布:2024/12/30 4:0:1组卷:331引用:16难度:0.9
  • 2.下列说法不正确的是(  )

    发布:2024/12/30 5:30:2组卷:27引用:2难度:0.9
  • 3.工业上常用微生物法、吸收法、电解法、还原法等消除硫、氮等引起的污染。
    (1)微生物法脱硫
    富含有机物的弱酸性废水在SBR细菌作用下产生CH3COOH、H2等物质,可将废水中
    SO
    2
    -
    4
    还原为H2S,同时用N2或CO2将H2S从水中吹出,再用碱液吸收。
    SO
    2
    -
    4
    的空间构型为
     

    ②CH3COOH与
    SO
    2
    -
    4
    在SBR细菌作用下生成CO2和H2S的离子方程式为
     

    ③将H2S从水中吹出时,用CO2比N2效果更好,其原因是
     

    (2)吸收法脱硫
    烟气中的SO2可以用“亚硫酸铵吸收法”处理,发生的反应为(NH42SO3+SO2+H2O═2NH4HSO3,测得25℃时溶液pH与各组分物质的量分数的变化关系如图-1所示.b点时溶液pH=7,则n(
    NH
    +
    4
    ):n(
    HSO
    -
    3
    )=
     


    (3)电解法脱硫
    用NaOH吸收后SO2,所得NaHSO3溶液经电解后可制取Na2S2O4溶液,反应装置如图-2所示。电解时每有1molS2
    O
    2
    -
    4
    生成有
     
    molH+透过质子交换膜。
    (4)还原法脱氮
    用催化剂协同纳米零价铁去除水体中
    NO
    -
    3
    。其催化还原反应的过程如图-3所示。
    ①该反应机理中生成N2的过程可描述为
     

    ②过程中
    NO
    -
    3
    去除率及N2生成率如图-4所示,为有效降低水体中氮元素的含量,宜调整水体pH为4.2,当pH<4.2时,随pH减小,N2生成率逐渐降低的原因是
     

    发布:2024/12/30 5:30:2组卷:43引用:4难度:0.5
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