“SCR脱硝催化剂的活性”的文字定义,众说纷纭,华东宽温差催化剂焦油覆盖,准确的说法应该是:表征催化剂在特定工作条件下,其综合性能的特征值。活性的计算公式为:k=-AV×ln(1-η)在使用SCR脱硝催化剂活性这个概念时需要注意以下几点:1、催化剂活性值的确定与催化剂检测方法相关,同样的催化剂用不同的检测方法,其结果是不一样的。公认的方法是基于VGB-R302H标准(体系)的方法,华东宽温差催化剂焦油覆盖,默认的活性值就是指基于这个方法(体系)的检测值。2、上述活性计算公式是表征表达式,不适宜做分析之用。催化剂活性值的大小,很大程度取决于催化剂的体积量和活性成分的含量(钒钨钛催化剂中,主要指钒含量)通常情况**积量增加会使活性值降低,而钒含量增加会使活性值提升。在具体工程应用中,增加体积量对SCR烟气脱硝设备的长期稳定运行是十分有利的,而增加钒含量未必是一件好事,需要与SO2/SO3转化率等综合平衡。3、SCR脱硝催化剂的活性不是越大越好,比较催化剂活性值的大小,在某些情况下是无意义的。举例来说,不同的烟气条件之间比较催化剂的活性就没有任何可比性。如果使用活性来比较不同品牌催化剂的优劣,没有诸多条件的限制也是毫无意义的,华东宽温差催化剂焦油覆盖。 三种类型催化剂外形不同,生产工艺不同。华东宽温差催化剂焦油覆盖
宽温脱硝催化剂适用于250-450℃的更大温域范围,从容应对电力、非电行业低负荷、中低温脱硝问题。脱汞催化剂汞是燃煤电厂烟气中重要的重金属元素污染物,在烟气中主要以零价汞(Hg0)、氧化态汞(Hg2+)和颗粒态汞(HgP)三种形式存在。其中绝大多数的Hg2+可被湿法脱硫装置除去,HgP可在除尘装置中除去,而Hg0挥发性高且难溶于水,形态比较稳定,是烟气中汞污染控制的重点和难点。脱汞催化剂在V-Ti催化剂基础上,添加了金属氧化物进行改性,使金属周围的氧偏离晶格位置与Hg0成键,使其转化成氧化态汞,再结合现有除尘和湿法脱硫设备实现汞的达标排放,在不增加烟气净化装置的情况下实现对NOx和Hg0的协同脱除。 浙江宽温差催化剂化学寿命催化剂型式可分为三种:板式、蜂窝式和波纹板式。
脱硝系统实现**排放,主要途径是对催化剂进行改造,同时加大喷氨量。电厂脱硝催化剂设计使用寿命一般是3年或24000小时。随着**排放改造的推进,脱硝催化剂再生、更换或加层的节点被提前了。脱硝系统的运行费用主要有三块:一是还原剂消耗;二是催化剂费用、三是电费。如何制定提效改造方案,发挥催化剂比较大价值成为了关键。一、加装催化剂层的不利因素脱硝系统实现**排放的**普遍的做法就是催化剂加层。电厂在考虑催化剂加层时,认为新加一层催化剂层属原设计方案,加层后完全可达到脱硝**排放的要求;且直到2015年下半年才有成熟的催化剂再生厂家出现,在此之前除加层外其它也别无选择。
随着我国SCR脱硝装置大面积的使用,脱硝装置对于氮氧化物高效的脱除使得氮氧化物排放量得到良好的控制。但是在脱除氮氧化物的同时,催化剂也会将烟气中部分的SO2氧化成SO3,与未反应逃逸的氨形成ABS(即ammoniumbisulfate,中文名称硫酸氢氨,分子式NH4HSO4)。ABS具有粘性,会对催化剂和空预器造成危害,有的甚至危及除尘器。一、ABS形成机理催化剂中活性组分钒对SO2的氧化起到了催化作用:V2O5+SO2_____V2O4+SO3(1)2SO2+O2+V2O4_____2VOSO4(2)2VOSO4_____V2O5+SO2+SO3(3)在脱硝过程中,由于氨的不完全反应,氨逃逸在所难免。反应生成的SO2进一步与逃逸的氨生成硫酸铵或ABS:NH3+SO3+H2O=NH4HSO4(4)2NH3+SO3+H2O=(NH4)2SO4(5)。 蜂窝催化剂更适宜再生。
本文以广东某电厂F级燃气机组脱硝改造项目为研究对象,使用数值模拟方法进行了SCR系统流场优化,并进行了模化试验验证。广东某电厂脱硝改造项目实际运行良好进一步验证了数值模拟及数模试验的准确性。1研究对象广东某电厂燃气发电机组采用三菱M701F4型燃气轮机,配用东方日立生产的三压、再热、无补燃、自然循环卧式余热锅炉。该余热锅炉特点是在烟气入口段设置有一个偏心扩散段,脱硝催化剂安装在在高压蒸发器与高压省煤器3之间,预留脱硝系统安装空间为3600mm,空间狭窄很难布设导流装置及喷氨格栅。因此将喷氨格栅设置在进口扩散段。 催化剂比表面积从大到小的排序为:波纹板式、蜂窝、板式。华东抗砷催化剂化学寿命
脱硝催化剂隔热纸是由精选硅酸铝陶瓷纤维棉为主要原料的陶瓷纤维纸剪裁而成的。华东宽温差催化剂焦油覆盖
相比加层的方案,“二合一”更换方案都有哪些优点?首先,催化剂用量更加合理,有效控制SO2/SO3转化率。一般来说,随着催化剂体积数的增加,其整体使用寿命近似线性提升。然而在选择催化剂用量时,需要考虑SO2/SO3转化率。脱硝催化剂安装体量过大,加上**排放喷氨量增大,容易导致过高的硫酸氢铵(ABS)产生。其次,更加有效利用催化剂基材,节约资源。“二合一”更换模式下,催化剂中毒物质得到及时的***,并且补充适当的催化剂活性物质。一般来讲,催化剂基材的寿命在10年左右,在物理寿命期间内,发挥出更多的催化作用才是节约资源的途径。如果催化剂基材长期在病态中运行,无法发挥其应有作用,是对资源的浪费。第三,灵活补充催化剂,防止催化剂坍塌。“二合一”催化剂更换模式及时更换损伤的催化剂,可以有效的遏制催化剂磨损的局部扩围进而塌陷的事故发生。剩余的催化剂可以放在危废工厂进行储存或全部进行再生返回到电厂,可以有效补充催化剂运行中一些催化剂。 华东宽温差催化剂焦油覆盖
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