新型低温烟气脱硝技术是在传统SCR技术的基础上研究开发的一种具有自主知识产权脱硝技术。目前应用广也的烟气脱硝技术是NH3选择性催化还原NOx技术(SCR)。作为SCR法的-催化剂则成为达到氮氧化物减排指标的关键,目前普遍使用的商用催化剂体系为钛基钒系催化剂(V2O5-WO3/TiO2),其活性温度窗口较高(320~420℃),需要将SCR装置安装在空气预热器之前和省煤器之后,利用烟气自身温度才能达到该温度区域,且此处存在的高浓度的粉尘和SO2,容易引起催化剂中毒和减少使用寿命。限制SCR技术推广的主要瓶颈在于反应温度要求相对较高,使得脱硝过程耗能较大,相应工程投资成本较大。 宾利环保奉创新为立业之本。青海低温螯合脱硝调控系统
催化剂是SCR技术的,其中MMNOx/TiO2、MNOx-CeO2/TiO2,MNOx/AI2O3、CuO/Tio2等在中低温范围内都表现良好的脱硝活性。研究表明,以锰铈氧化物为活性组分的催化剂具有较高的催化活性和N2选择性,是低温SCR催化剂研究的焦点。活性组分催化剂的活性组分在低温SCR反应过程中,对反应物的吸附以及电子传递起着至关重要的作用,直接决定着反应能否顺利进行,影响着催化活性和N2选择性的高低。常见的低温SCR催化剂活性组分主要有活性氧化锰和二氧化铈二种。活性氧化锰MNOx的晶格中含有大量的活性氧,能有效促进低温SCR脱硝反应的进行。常见的锰的氧化物主要有MnO2、Mn2O3、M3O4和Mn5O8等,它们在SCR脱硝反应中的作用各不相同。Kapteijn等研究发现MnO2催化剂具有较好的低温活性,而Mn2O3则具有较高的N2选择性。锰氧化物的催化活性顺序为:MnO2>Mn5O8>Mn2O3>Mn3O4。研究发现,虽然纯的MNOx低温活性较高,但其N2选择性较差,且易受烟气中SO2和H2O的影响导致催化剂中毒。通常将MNOx与其他氧化物结合,制备双金属或复合氧化物催化剂,以提高催化剂的活性和N2选择性,延长催化剂的使用寿命。 河北低温螯合脱硝工程宾利环保努力提高产品质量加大产品开发力度。
脱硝剂存储、制备、供应系统本工程采用氨水来制备脱硝剂。氨水储存、制备、供应系统包括储氨罐、氨水蒸发罐、废水罐、废水泵等。此套系统提供氨气供脱硝反应使用。储槽中的氨水输送到氨水蒸发罐内蒸发为氨气,然后与稀释空气在混合器中混合均匀,再送达脱硝系统。氨气系统紧急排放的氨气则排入废水罐中,再通过废水泵打到污水处理场处理。本工程共用脱硝剂存储、制备、供应系统,布置1个氨区。氨水储存和制备区域**成岛布置,在全厂总平面的布置中由乙方统一设计。氨水贮存、制备系统主要设备。(1)氨水储罐氨水储罐的容量,7天的用量进行设计,本期工程设置1台氨水储罐。氨水储罐设有防太阳辐射措施,四周安装有事故喷淋管线及喷嘴,当氨水储罐罐体温度、压力过高时自动淋水装置启动,对罐体自动喷淋减温降压;(2)氨水蒸发罐氨水蒸发所需要的热量采用热空气加热来提供。热空气通过空气换热器获得。(3)废水泵废水排到废水池,并通过废水泵排到厂区污水处理场系统。废水泵共设2台(一用一备)。(4)氨气输送管道焦炉提供一根氨气输送厂区管道,由氨水贮存区到SCR区后送至反应器的喷氨格栅。
活性炭具有较高的比表面积和孔隙结构,是一种常见的吸附剂,同时还是良好的催化剂载体,具有来源丰富、价格低廉、容易再生等特点。Calvez等研究了钒负载在活性炭上催化剂的性能,发现钒负载后的活性面料催化剂表面酸性点位有一定程度的提高,并且V2O5负载后催化剂的NH3化学吸附能力更强。An等制备贵金属Pt负载的活性炭催化剂在170-210度时NO的转化率超过90%,并且该催化剂表现出极好的抗水性能,4%H2O存在的条件下NO的转化率没有明显的改变。沸石具有一定的SCR活性,但是难以阻挡烟气中的水汽,容易导致催化剂失活。研究得出沸石分子筛有助于促进SCR催化剂反应的进行。研究发现通过共浸渍法、离子交换浸渍法制备的Fe-ZSM-5催化剂在SCR反应过程中展现出极好的活性,并且有研究者提出共浸渍法法是地制备方法。 宾利环保始终坚持以人为本,恪守质量为金,共创未来新高的经营方针。
氮的氧化物种类有很多,有氧化亚氮、一氧化氮、二氧化氮等等。总称为氮氧化物,其中主要为NO与NO2。一直受到废气处理的照顾的就是NO了,在燃烧排放的氮氧化物中,NO占了90%~95%。这个数据就足够说明了对于企业来说对NO的废气处理备受关注。从废气处理的领域来说脱除烟气中氮氧化物使其成为烟气脱氮,有时也称烟气脱硝。氮氧化物治理是用改进燃烧的过程和设备或采用催化还原、吸收、吸附等排烟脱氮的方法,控制、回收或利用废气中氮氧化物(NOx),或对NOx进行无害化处理。氮氧化物处理后的值可以达到10mg以下,颗粒物可以降到约3mg/立方米,达到环保排放标准。 宾利环保拥有完整、科学的质量管理体系。枣庄低温螯合脱硝哪家好
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随着国家大气污染防治条例的相继施行,二氧化硫与氮氧化物的控制成为减排任务的重点工作。尽管脱硝技术已经过几十余年的发展,但目前已经商业化的脱硝技术不多,主要为SCR(选择性催化还原)和SNCR(选择性非催化还原),但运行成本较高,中小企业难以接受。因此,开发投资少、运行费用低、效率高的脱硝技术一直是科研工作者亟需解决的难题,而湿式络合脱硝技术提供了低成本运行、高效率脱硝的可能。湿式络合吸收法以二价铁盐做络合吸收剂,二价铁盐可以与NO快速络合,解决了NO在水相溶液中溶解度低的问题,而二价铁盐容易被烟气中的氧气氧化为三价铁盐而失去了络合吸收NO的能力,因此需要还原剂不断还原再生失效的三价铁盐,而HSO3-或SO32-是很好的还原剂,来源。但使用HSO3-或SO32-还原再生二价铁盐的速率慢,成为该工艺发展应用的瓶颈。针对络合吸收剂再生速率慢的问题,国内外科技工作者提出了诸多解决方法,主要有活性炭催化还原再生法,电化学还原再生法和微生物再生法。**CNA报道了用椰壳活性炭强化Na2SO3还原Fe(III)-EDTA的再生方法,该方法在一定程度上提高了再生速率,但受再生温度的影响,再生环节需要额外加热,增加了运行成本。对于电化学还原法。 青海低温螯合脱硝调控系统
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