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。 宾利环保确保生产出高质量的产品。低温螯合脱硝**
SCR低温脱硝催化剂具有很强的催化性,完全有能力将烟气恶劣环境中的NO氧化成高价态,提高烟气中氮氧化物的水溶性,从而将NO脱除。利用SCR低温脱硝催化剂将NO催化为高价态的氮氧化物后,需要进一步地吸收。常见的吸收液有Ca(OH)2、CaCo3等碱液。不同的吸收剂脱除的NO效果会有一定的差异。例如有人在利用水吸收尾气时,NO的脱除效率可达到80%以上,这是利用气体在水中的溶解度进行吸收,也有试验利用吸收液将高价氮氧化物还原成为N2后直接排入大气中。采用SCR低温脱硝催化剂脱硝技术可得到较高的NOX脱除率,典型的低温脱硝脱除效率为50%-60%,甚至高达到80%以上,并且可在不同的NOX浓度和NO、NO2的比例下保持高效率;因为未与NOX反应的SCR低温脱硝催化剂会在洗涤器内被除去,所以不存在类似SCR中SCR低温脱硝催化剂的氨泄漏问题;除以上优点外,该技术应用中SO2和CO的存在不影响NOX的去除,而SCR低温脱硝催化剂也不影响其他污染物控制技术。SCR低温脱硝催化剂用于锅炉的NO治理。经低温催化后生成的N2O5通过洗涤器很容易与烟气中水分发生反应生成HNO3,然后再同洗涤剂生成盐类,通过洗涤清理排出系统外。 四川低温螯合脱硝设备宾利环保的追求是诚信为本,塑造品牌。
催化剂的改性离子掺杂可以有效的缓解催化剂烧结的现象,促进催化剂活性的提高。研究表明Ca掺杂对SCR催化剂的活性有一定的作用,但同时Ca掺杂对N2O生成的更大,从而促进了催化剂的N2选择性,所以Ca掺杂对催化剂整体性能提升有良好的帮助。Phil等研究发现适当的Se、Sb、Cu、S掺杂有利于V2O5/TiO2催化活性的提高,在150-400度时,2%的Sb掺杂的V2O5/TiO2催化剂活性比较好,同时Sb掺杂的催化剂在有水存在的条件下抗硫性能相对较好。研究发现低温状态下Cu掺杂可以提高以沸石分子筛为载体的催化剂活性。把Fe掺杂到Mn/Tio2上,发现Fe对催化剂有促进作用,90度时NO的脱除率就能达到90%。
低温SCR催化剂的反应机理催化剂及制备方法不同对低温SCR催化机理有不同的理解。上海瀚昱环保材料有限公司科技工程研究团队通过研究MNOx-CeO2复合氧化物催化剂发现低温SCR反应有两种反应途径。一种为气相的NH3首先吸附到催化剂上形成配位态的NH3和NH2,NH2和气相中的NO反应生成NH2NO,然后彻底分解为N2和H2O。主要的反应机理为:NG=H3(g)—NH3(a)NH3(a)+O2(a)—NH2(a)+OH(a)NH2(a)+NO(g)—NH2NO(a)—N2(g)+H2O(g)另一种是NO在催化剂表面氧化成的HNO2,然后与NH3反应生成NH4NO2,分解为N2和H2O。其反应方机理为:NO(a)+1/2O2(a)—NO2(a)OH(a)+NO2(a)—O(a)+HNO2(a)研究Mn/TiO和Fe改性Mn/TiO2这两个催化剂的低温SCR机理发现:未掺杂的Mn/TiO2催化剂上的SCR反应属于Eley-Rideal反应,经Fe掺杂的催化剂的反应有另一条反应途径,NO首先被氧化成双齿硝酸盐类物质,在NH3下转变为单齿硝酸盐和NH4,进一步反应完成NO的还原过程后生成H2O和N2。对于低温SCR的反应机理有很多的解释,其中被普遍认同的是NH3的吸附和活化在反应过程中起到了很大的作用。 宾利环保希望在大家一起互利共赢情况下,共同发展。
我国火电行业的装机容量、发电量与煤耗量均呈不断增长的趋势,由此产生的氮氧化物(NOx)对环境的影响日趋严重。根据催化剂载体的不同,目前市场上应用于固定源尾气脱硝的催化剂主要是蜂窝式催化剂。该催化剂具有较低的压降、耐磨损性能以及优良的脱硝活性而得到越来越的应用,但现有的蜂窝式催化剂存在一些缺点,其比较好工作温度一般在300~450℃,而在实际工况中,烟气温度难以达到这个温度区间,为取得较好的脱硝效果还需要另加热源,从而使得成本提高;另一方面为了达到较好的脱硝效果和抗硫抗水性能,蜂窝式脱硝催化剂一般具有较高的孔密度,但是实际烟气中含有的大量水、二氧化硫和粉尘很容易使催化剂发生堵塞,增加了动力系统的能耗。因此需要开发能够在较低温度下具有优良的脱硝活性、抗硫抗水性能,且具有抗粉尘堵塞能力的催化剂。脱硝技术的原理是:将含有NH3的还原剂送入脱硝反应器,依靠催化剂的作用将流经脱硝反应器的烟气中的NOx还原成的N2和H2O。但现在的大量研究应用的主要是高温(300-400℃)SCR脱硝技术,即在300-400℃的较高温度下用催化剂选择性催化还原氮氧化物。其弊端在于,催化剂布置在空气预热器与省煤器之间,催化剂会被烟气中飞灰磨损。 宾利环保的自信源于我们的专业。四川低温螯合脱硝设备
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新型低温脱硝技术是在传统SCR技术基础上进行优化得到的,技术原理与其相同,主要是在催化剂的作用下,以NH3作为还原剂,有选择性的与烟气中的NOx反应并生成无毒无污染的N2和H2O。还原剂还可以是碳氢化合物(如甲烷、丙烷等)、氨、尿素等。以NH3为还原剂为例,反应式如下:4NH3+4NO+O2→4N2+6H2O(1-1)4NH3+2NO2+O2→3N2+6H2O(1-2)8NH3+6NO2→7N2+12H2O(1-3)新型低温烟气脱硝技术的优越突破是低温催化,不同于传统的钒系催化剂高达400℃的起燃温度,新型催化法所用的催化剂在120℃即可具备良好的活性,其适用温度窗口为90~200℃。新型低温脱硝技术的工艺流程图如图1所示,待处理烟气首先由风机送入预处理系统进行除尘、调质,使烟气的温度、尘浓度、水分、氧和SO2浓度等指标满足脱硝工艺要求,然后进入脱硝塔,而作为还原剂的NH3有氨储罐直接由塔顶喷入,与烟气混合。脱硝塔中装填整体或者散装的催化剂,烟气经布气管道进入脱硝区,经过催化剂层时,烟气中的NO、O2、NH3充分基础,在催化剂的催化作用下,NO被还原成N2和H2O,通过床层后的烟气直接达标排放。 低温螯合脱硝**
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