燃煤电厂低温脱硝催化剂应用分析.docx
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1、燃煤电厂低温脱硝催化剂应用分析燃煤发电机组必须安装高效脱硫、脱硝和除尘设施,未达标排放的要加快实施环保设备升级改造,确保满足最低技术出力以上全负荷、全时段稳定达标排放要求。氮氧化物是燃煤电厂大气排放的主要污染物之一,在众多的脱硝技术中,SCR脱硝技术是目前世界上应用最多,最为成熟且最有成效的烟气脱硝方式,常用的布置方式是高尘高温布置方式,即布置在省煤器和空预器之间,这时催化剂反应器所处的位置高温(300-400oC),有利于催化剂发生作用,然而催化剂处于高尘,磨刷严重,寿命将会受到影响。1低温脱硝催化剂的研究现状低温脱硝催化剂应用的核心问题是催化剂的研制及金属氧化物的选择。国内外很多研究单位开
2、展了低温SCR催化剂的研究,主要包括活性组分及助剂的选择。低温脱硝催化剂的脱硝温度降低,硫酸氢氨的更容易生成,因此低温脱硝催化剂的关键是优良的抗S02性能。目前研究的热点集中在以V205为主要活性成分,以Moo3、W03和MOO3-W03为助剂构成的复合氧化物作为活性成分的根底上添加助剂来增加抗S02性能。国内外研究的过渡金属氧化物有CU0、Ceo2、MnO2等,以氨为复原剂时,有很高的脱硝效率,但是烟气中存在S02时,催化剂的活性受到了很大影响。通过研究H20和S02对FeO.75MnO.25Ti0x的影响,发现H20对催化剂的活性影响是可逆的,而S02的影响是不可逆的,并且其抑制作用更为强
3、烈。通过对Sn掺杂对Mn-Ce催化剂的抗S02性能研究,结果说明Sn掺杂可以显著提高催化剂的活性和N2选择性,催化剂表现出良好的抗S02性能。上述研究说明,可以通过在常规脱硝催化剂中添加其他金属助剂改良催化剂的低温性能,但是低温抗S02性能仍是制约低温脱硝催化剂的应用的重要因素。目前的研究结果抗S02性能取得了一定的进展,但是还仍然停留在研究阶段,未实现工业化生产。2低温脱硝催化剂应用于电厂的可行性分析由于烟气中存在NH3和S03物质,不可防止会形成硫酸氢氨物质,如果运行温度在硫酸氢氨的酸露点以上,不会对脱硝催化剂产生很大的影响,如果运行温度在硫酸氢氨的酸露点以下,液态的硫酸氢氨会黏附烟气中的
4、灰尘,造成催化剂的活性位和孔道堵塞,如果短期内(6-10小时内)不能升高温度,将脱硝催化剂的活性恢复,将造成脱硝催化剂的永久失活。需要说明的是,硫酸氢氨的酸露点不是固定的,和烟气中S03的浓度有关,烟气中S03的浓度越高,硫酸氢氨的酸露点越高,越容易生成液态的硫酸氢氨。另外,脱硝催化剂的反应主要在微孔开展,由于毛细管效应,微孔中更容易生成液态的硫酸氢氨,对温度的变化更敏锐。综上所述,液相硫酸氢氨的生成随温度变化的现象是物理现象,不能通过化学手段来解决。S03浓度在10-30ppm范围内313。C已经有硫酸氢氨生成,燃煤电厂S03浓度一般都在此范围内或者大于30ppm,并且还不包括S02转化的S
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