焦化烟气脱硝技术研究现状与进展.doc
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1、焦化烟气脱硝技术研究现状与进展本文介绍了传统SCR烟气脱硝技术的研究现状和进展。同时也对目前重点研究的脱硫脱硝一体化技术包括臭氧氧化法、吸附法、等离子体法、液相氧化吸收法等技术做了详细分析。分类阐述了各种脱硝技术的机理与技术特点,展望了未来脱硝技术的发展方向。在烟气治理领域焦炉烟气脱硝一直是时下关注的重点,特别是国家颁布了最新的炼焦化学工业污染物排放标准之后,对焦化烟气脱硝技术提出了更高的要求。介绍了传统SCR烟气脱硝技术的研究现状和进展。同时也对目前重点研究的脱硫脱硝一体化技术包括臭氧氧化法、吸附法、等离子体法、液相氧化吸收法等技术做了详细分析。分类阐述了各种脱硝技术的机理与技术特点,展望了
2、未来脱硝技术的发展方向。1、引言我国钢铁生产量在世界排名首位,同时也是生产焦炭最多的国家。根据国家统计局的报告显示,去年我国生产粗钢量达到8.08亿吨,同比增长1.2个百分点,迄今为止国内现存焦化厂有600多家,焦炭产量同比增长0.6%,达到4.49亿吨。目前测算分析在国内焦化厂生产作业时产生烟气中NO 的平均浓度标况下高达650mg/m3,如若不严格治理环境危害极大。我国在2012年颁布了新的炼焦化学工业污染物排放标准,对焦炉烟气排放浓度做出了更加严格的规定。特别是敏感区域排放的烟气中NOx要小于150mg/m3、SO2不得超过30mg/m3,治理焦炉烟道气中的SO2和NOx已经成为焦化行业
3、的重点环保项目。据测算这些烟气达到国家焦化行业NOx排放标准,每年可减少NO的排放量26万吨左右。目前关于烟气脱硝的方法中应用最成熟的还是SCR催化脱硝技术,特别是低温脱硝技术仍是目前研究的重点。而近年来,很多厂区由于空间限制项目升级改造时开始考虑占地面积更小的同步脱硫脱硝的烟气脱硫脱硝一体化技术,同时还具有投资运行费用低的特点,越来越受到研究者和生产厂家的青睐。2、烟气脱硝技术2.1 选择性催化还原技术选择性催化还原脱硝技术(Selective Catalytic Reduction,简称SCR)是现在工业上运行较多的烟气脱硝技术,其主要利用NH3、尿素等为还原剂,在适当的催化剂上有选择性地
4、将NO二还原为无毒无害的产物N2和H2O,其反应方程式一般认为是:4NH3+4NO+O2 4N2+6H2O4NH3+2NO2+O2 3N2+6H2O目前针对焦炉烟气特点脱硝主要采用中低温SCR烟气脱硝技术,中温烟气脱硝技术在燃煤电厂中已经得到广泛应用,其催化剂温度窗口为300-450,而国内焦化厂烟气出口温度多在160-230之间。因此低温脱硝技术逐渐成为主流烟气处理方法,因此低温脱硝催化剂的研究便成了当下研究的热点问题。低温下关于催化剂的研究主要集中在保证足够的脱硝效率和对复杂烟气条件的适应性上,特别是抗硫抗水性能的提高。张春艳通过实验制备的板式催化剂量化厚度为0.7mm,在120min的实
5、验后形貌完好磨损率仅0.48%,低温温度窗口下脱硝率为81%,达到了国外领先的生产水平。但在高硫时催化效率还未能达到进口催化剂水平。管斌将SHS 法制备的Ti0.9V0.1O2-催化剂和以往浸渍法制备的3%V2O5/TiO2催化剂的催化脱硝性能进行对比,得出Ti0.9V0.1O2-催化剂对NOx 有更高的去除效率,对N2 的选择性更强,特别是低温活性更是得以大幅提高,而脱硝反应温度窗口由V2O5/TiO2 催化剂的300-400最低降到150。邹鹏研究对比了Mn、Fe、W和Ce 分别做催化助剂对V2O5/TiO2脱硝效果的影响,实验证明Mn 和Ce 比Fe和W具有更好反应效率。实验优选出的3V
6、5Mn5Ce/TiO2-W催化剂在220时NO 去除率达99. 4%。Gao X 等实验研究了活性炭负载钒氧化物的V2O5/AC催化剂的活性,结果在低温150时,NOx 转化率达94 %,并且无NH4NO3 沉积;对于其中的原因通过TPD 与IR 光谱实验探究发现100时NH4NO3会发生沉积,但温度升高到约130时便分解为N2。对于锰系催化剂脱硝效率也有学者进行研究,Fang等实验中将少量Cu 掺杂在纯MnOx中,发现催化剂的催化活性比未掺杂时有了很大幅度的提升,原因是Mn的分散度提高掺入到CeO2晶格中,形成了大量的O空穴位并作为活性基团使反应活性增加,脱硝效率在80-180的活性窗口温度
7、内可达到98%。SCR催化脱硝技术具有脱硝效率高,运行成熟稳定,装置结构简单腐蚀性低等诸多优点,而且反应产物为N2 和水无二次污染中温窗口应用广泛。新的研究结果表明在低温下SCR催化脱硝技术是可以达到很高的脱硝效率,且市场有了一定的应用,但在高硫条件下抗硫性能和催化剂寿命仍然有待进一步研究提高。2.2 臭氧氧化技术臭氧氧化脱硝技术是发挥O3的强氧化性,将烟气中难溶解的NO 氧化为易溶于水的NO2、NO3、N2O5,并由后续系统同SO2一起在喷淋塔内由碱液共同吸收的脱硫脱硝一体化技术。其主要反应机理为:NO+O3 NO2+O2NO2+O3 NO3+O22NO2+O3 N2O5+O2臭氧与NO 的
8、反应速率极快数万倍于与SO2、CO等气体反应的反应速率,因此其他气体不会造成竞争反应的影响。而且臭氧在低温下分解速率很慢且无二次污染所以很适合工业低温脱硝技术的开发应用,故而成为众多学者研究的热点。杨业等采用臭氧氧化技术通过塔内喷淋Na2S2O3吸收液进行烟气脱硫脱硝实验。实验证实NOx 通过O3 氧化后可以与SO2 同时由Na2S2O3-NaOH 溶液吸收。实验在O3与NO摩尔比为1.1-1.2 时,Na2S2O3在溶液中浓度的增加会提高反应对的NOx 吸收效率,此时烟气中的SO2 会对反应有一定的协同促效应。当吸收液pH 在2.5-9 这一区间内随着pH 值增大NOx 的脱除效率提高,在p
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