超低排放改造电厂脱硝催化剂表征活性及其影响因素.doc
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1、超低排放改造电厂脱硝催化剂表征活性及其影响因素摘要:脱硝催化剂活性变化是影响燃煤电厂NOx去除效率的关键因素。为实现稳定 NOx超低排放目标,燃煤电厂增加喷氨量,改变了催化剂运行工况条件,可能会缩短其使用寿命。目前燃煤电厂催化剂活性研究主要集中在超低排放改造前,而超低排放改造后,催化剂失活的影响因素及其机制鲜有报道。以超低排放改造情景下不同运行时间( 分别约 25200 h、29520 h 和 33480 h) 的脱硝催化剂为研究对象,使用多种表征方法系统研究了催化剂表征和活性的变化,探讨了超低排放改造情景下催化剂失活的因素及机制。结果表明: 催化剂的活性和主要组分含量( TiO2、W 和 V
2、) 随运行时间的延长而降低,最低活性仅为 0.56,显著低于新催化剂; 同时催化剂中有毒元素 S、K、Na和 As 等含量显著增加。相对于新催化剂,运行后的催化剂表面颗粒聚集,比表面积及表面 V4+占比和化学吸附氧浓度下降。燃煤电厂超低排放改造后,过量氨逸出,会加剧硫酸盐在催化剂表面的形成和沉积,相比较超低排放改造前,可能导致催化剂失活加快。总体上催化剂表面 K、Na、As 沉积、硫酸盐的形成和沉积、V 价态改变和化学吸附氧含量降低等,是超低排放改造后催化剂失活的主要因素和机制。关键词:脱硝催化剂; 超低排放改造; 催化剂失活; 硫酸氢铵光化学烟雾、雾霾和酸雨等环境问题严重影响人体健康,燃煤电
3、厂排放的 NOx被认为是引起这一系列环境问题的主要原因。为了控制 NOx的排放,选择性催化还原脱硝技术( SC) 已广泛用于燃煤电厂,并被证明是一种有效的 NOx去除技术,其中具有蜂窝结构的 V2O5-WO3/ TiO2催化剂,因其高活性和高 SO2抗性,是 SCR催化剂中使用最广泛的一种。目前,节能减排“十二五”规划要求火电行业节能减排重点转向“脱硝”领域。截止 2015 年末,全国火电机组安装脱硝设施为 8.3 亿 kW,火电行业 NOx排放量得到了明显的控制。SCR脱硝催化剂是系统中的核心部件,但是由于在运行过程中暴露于高浓度 SO2以及富含碱金属和重金属的烟气中,催化剂的脱硝活性逐渐降
4、低。研究表明: 硫酸氢和硫酸铵在催化剂表面的形成与沉积、持续的高温条件导致 V2O5-WO3/ TiO2催化剂中锐钛矿TiO2向金红石相的转变、碱金属吸附在催化剂的活性位点上、有毒元素的吸附及其毒害作用以及钒的含量与价态的变化,是导致SCR催化剂失活的主要因素。然而,上述对催化剂的研究主要集中在超低排放改造前。2015 年以来,政府提出了燃煤发电机组的超低排放改造工作方案,要求 NOx排放限值为 50 mg /m3。部分燃煤电厂完成了超低排放改造,NOx排放浓度甚至低于 20 mg /m3。2016年- 2018 年,为满足 NOx排放要求,安徽省的燃煤电厂进行了超低排放改造。但是由于煤电烟气
5、协同治理技术应用时间较短,设备调试、运维和管理经验不足,燃煤电厂完成超低排放改造后,在实际的运行中存在脱硝出口中 NOx分布不均匀,氨逃逸过多等问题,严重影响 NOx排放浓度的控制和超低排放环保电价的获取。为实现稳定 NOx超低排放目标,燃煤电厂喷氨量增加,氨逃逸问题突出,SCR催化剂运行工况条件出现较大改变,可能会缩短其使用寿命,且导致 SCR催化剂失活的主要因素可能在超低改造前后有所不同,但目前这方面鲜有研究。因此,研究燃煤电厂 SCR催化剂超低排放改造情景下的失活因素与机制具有重要意义。本文选取安徽省某 660 MW 超临界燃煤火电机组连续运行约 0 h、25200 h、29520 h、
6、33480 h 四个时间段的 V2O5-WO3/ TiO2催化剂,研究其理化性质和脱硝活性,讨论了催化剂失活的主要因素及机制,并比较了超低排放改造前后催化剂失活因素与机制的差异。1 实验部分1.1 实验材料实验中 SCR催化剂为蜂窝状,主要成分为V2O5、WO3、TiO2。不同运行时间的旧催化剂均来自同一电厂。所选的 3 个旧催化剂的运行时间分别为25200 h、29520 h 和 33480 h,分别命名为 Used- 1、Used- 2 和 Used- 3。催化剂 Used- 3 经历了燃煤电厂超低排放改造的过渡期,在超低排放改造前后都有运行,催化剂 Used- 1、Used- 2 只在超
7、低排放改造前使用。新催化剂( 命名为 Fresh) 是燃煤电厂同一批备用催化剂,作为对照组。将收集的各催化剂样品在室内切成 9 个通道的小矩形结构( 长、宽、高分别约为 200 mm 25 mm 25 mm) 。从外表来看,新催化剂孔隙正常,而三个运行之后的催化剂孔隙多被飞灰堵塞。1.2 催化剂物理和化学特性的表征使用配备有 Pd 靶 X 射线管的 Xepos 型 X 射线荧光光谱( XF) 仪( 德国斯派克( Spectro) 公司产)进行元素分析; 使用 Optima 2100 DV 型电感耦合等离子体发射光谱( ICP- OES) 仪( 美国珀金埃尔默( PerkinElmer) 公司产
8、) 和 AFS- 930 型双通道原子荧光光谱( AFS) 仪( 中国吉田公司产) 进行痕量元素分析; 使用 XPert 型 X 射线衍射( XD) 仪( 荷兰飞利浦( Philip) 公司产) 测量催化剂的结晶相; 使用Tristar II 3020 型比表面积分析仪( 美国麦克默瑞提克( Micromeritics Instrument Corp) 公司产) 测量比表面积、孔容和孔径; 使用 Mira 3 Lmh 型扫描电子显微镜( SEM,中国泰思肯公司产) 分析表面形貌; 使用 Nicolet 870 型傅立叶变换红外光谱( FT- I) 仪( 美国赛默飞世尔科技( Thermo Ni
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- 关 键 词:
- 排放 改造 电厂 催化剂 表征 活性 及其 影响 因素