燃煤电厂SCR脱硝催化剂的失活分析及再生探讨_第1页
燃煤电厂SCR脱硝催化剂的失活分析及再生探讨_第2页
燃煤电厂SCR脱硝催化剂的失活分析及再生探讨_第3页
燃煤电厂SCR脱硝催化剂的失活分析及再生探讨_第4页
燃煤电厂SCR脱硝催化剂的失活分析及再生探讨_第5页
已阅读5页,还剩1页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

燃煤电厂SCR脱硝催化剂的失活分析及再生探讨当前掌握氮氧化物最有效的方式,就是选择性催化还原法脱硝(SCR),而催化剂则是SCR系统的核心所在。故此,本文基于笔者实际工作阅历,先对SCR脱硝的基本原理做了简要概述,然后分类各种引起SCR催化剂失活的因素,最终探讨了适合不同类型的催化剂再生方法,仅供参考。当前大气中的主要污染物,即为氮氧化物与硫氧化物,而目前硫氧化物污染所取得的掌握效果已较佳,因此,我国环境污染掌握在今后一段时间内的主要方向就是氮氧化物污染。人为产生氮氧化物污染的一个主要来源,就是燃煤电厂,因而,对燃煤电厂氮氧化物的排放进行掌握,关系着整体的氮氧化物污染治理成效。如今在掌握燃煤电厂氮氧化物排放,得到最多认可的就是采纳SCR法。这一方法具有着诸多优点,如运行稳定、选择性好、效率高等。在一些发达国家中,此方法已然获得了广泛运用,如日本、美国等。但反观我国,SCR脱硝技术尚处在起步阶段,当前主要是对国外的相关技术进行引进。催化剂作为SCR系统的核心,在初期投资中占比许多,一般为30%~50%。我国的SCR使用的催化剂大部分依靠进口。同时,由于较易中毒、堵塞,在实际使用过程中催化剂难免会失去活性。催化剂失去活性后,为了节省成本,就会进行再生以能够再次使用。所以,对SCR催化剂的失活与再生进行讨论,对于催化剂使用寿命的延长,SCR系统运行费用的降低都有着较强的现实意义。然而,通过在中国知网、万方、维普等数据库进行关键词检索,能够发觉当前我国关于催化剂失活和再生的相关讨论仍较少。故此,加大这一方面的探讨,有助于我国SCR脱硝技术的广泛运用。1SCR脱硝的基本原理概述SCR脱硝是Nox掌握技术中应用最为广泛、技术最为成熟的一种方法。基本上像日本、美国等发达国家与地区的电厂,都是使用这一技术。SCR脱硝相较于其他脱硝技术,最为明显的优势就是装置结构简洁、运行牢靠稳定、脱硝效率高,维护较为便利,且不会有副产物,亦不会消失二次污染等。SCR脱硝的反应机理主要是在催化剂与肯定稳定的作用下,NH3选择性地把烟气中的NOx还原为H2O与N2。运用催化剂的目的,是将降低反应温度到150℃~450℃之间,以下为反应方程式:<imgsrc=“/UploadFiles/2021001/20223/Env/202203051954173593.jpg”alt=“微信图片_20190911084412.jpg”width=“488”height=“77”/2SCR脱硝催化剂失活分析国际上很多学者、专家,都进行了SCR脱硝催化剂失活的分析、讨论。参考当前相关的文献资源,并结合笔者工作实践,认为致使SCR催化剂失活的主要缘由有,中毒、磨损、堵塞等。2.1磨损SCR由于是装置于电厂的除尘装置前面,这就使得烟气或携带有一些飞灰颗粒。经过高度碰撞之后,这些颗粒会磨损催化剂。而详细的磨损程度,则受到催化剂的烟气流速、颗粒粒径分布、颗粒浓度、机械强度、撞击角度等影响。为了削减此种磨损现象,一般会对催化剂口边缘进行硬化处理,或是采纳有着较高耐磨程度的材料来制作催化剂。2.2堵塞我们知道,催化剂中含有V2O5,在V2O5作用下烟气中含有的SO2可以被氧化成SO3,SO3和H2O及NH3反应,会形成硫酸铵与硫酸氢铵,而硫酸氢铵的粘附性很强,简单将催化剂孔堵塞。同时,催化剂表面的微孔也可能进入烟气中较小粒径的飞灰,进而堵塞催化剂孔。而催化剂堵塞的又一种形式,则是通道堵塞。在流经SCR反应器的时候,燃煤烟气所携带的飞灰颗粒会在催化剂表面乐观,若是不准时清理,就会在表面积聚越来越多的飞灰,从而堵塞通道。烟气中除了较小粒径的飞灰颗粒,还会夹杂着某些较大尺寸的灰粒,也就是“爆米花灰”。由于这些灰粒的粒径比催化剂的通道尺寸大,就会消失堵塞催化剂通道的状况。2.3中毒2.3.1碱金属中毒碱金属在煤中主要以两种形式存在,一种为非活性碱,其存在于硅酸盐矿物中如长石、云母等;另一种为活性碱,比如有机酸盐、碳酸盐、硫酸盐等。在碱金属接触到催化剂表面的时候,催化剂活性位置的碱金属会喝其他物质发生反应,致使催化剂消失钝化。2.3.2砷中毒在详细运用催化剂的时候,致使催化剂失活的一项重要因素就是砷中毒,尤其是在低飞灰状况下,更是降低催化剂活性的关键因素。引起砷中毒的,是烟气中所含有的As2O3。As2O3分散于催化剂汇总,并在非活性与活性区域固化,进而限制到催化剂内反应气体的集中,破坏到毛细管。此种催化剂中毒状况无法逆转,会严峻影响到SCR运行。3SCR催化剂的再生探讨上述提到,SCR脱硝系统的核心即为催化剂,其性能会给整个系统的脱硝效果形成直接影响。催化剂的活性,伴随SCR系统运行时间的增加,会慢慢降低,通常运行时间达到约三年,就应做整体更换。但是,容量如此浩大的SCR脱硝机组,在那时必定会有大量废弃SCR脱硝催化剂产生。催化剂更换的成本在燃煤电厂系统投入中在,所占比例超过30%,若是能够开发出更为优良的再生工艺,则能使生产成本得以进一步降低。一般失活催化剂含有的基本活性体积为60%~70%,导致失活部分,也是由于活性位被掩盖、孔道堵塞等因素。原则上,可借助再生使之活性得以恢复。当前,失活催化剂再生的方法有碱洗再生、酸洗再生、水洗再审、SO2酸化热再生、热还低碳技术原再生等。所谓水洗再生,就是先采纳高压空气清洗催化剂,在协作使用去离子水洗去沉积在催化剂表面铵盐和表面可溶性中毒物质,最终空气干燥。这一方法,虽然能够将催化剂表面的一些颗粒物冲洗掉,但无法使由碱金属中毒而失活的钒基催化剂活性恢复。失活催化剂的酸液再生则是借助酸液对催化剂表面进行清除,以使失活催化剂表面的酸性位点恢复。有学者对钒钛系催化剂的碱金属中毒进行再生试验讨论,发觉0.5mol/L硫酸酸洗再生后,能够恢复活性于90%以上,近乎完全消退了K2O,且将SO42-引入催化剂表面,但也会部分洗掉催化剂上的钒。失活催化剂采纳碱液处理,则是通过碱液对催化剂表面的某些可溶性有毒物与Al2(SO4)3进行清除。有学者讨论发觉,采纳NaOH溶液可以使失活的SCR催化剂活性得以部分恢复,有助于催化剂比表面积的提升。碱液再生过程方法类似于酸液清楚。热还原再生失活催化剂,则是在一些爱护气体氛围之下,为了分解催化剂表面的硫酸铵盐,先升温然后进行降温处理,将活性位点暴露出来,以再生催化剂。在高温下通过还原气体,一般会将某些还原气体(H2或是NH3)掺入到惰性爱护气体中,以使催化剂表面的高价硫还原,并且实现催化剂的脱硫再生。SO2酸化热再生即在气态条件下酸化再生催化剂,通常是持续通过SO2的状况下,在高温条件下处理催化剂一段时间,酸化催化剂表面,以使催化剂的酸强度增加,并促使催化剂表面的酸性位点提高,实现催化剂活性的增加。4结语总之,作为选择性催化还原法的核心所在,催化剂的成本约占到脱硝系统初期建设成本的30%~40%。并且,一般在运行了3-5年之后就应进行更换,这就会使SCR系统的运行成本高居不下。《火电厂氮氧化物防治技术政策》(环发[2010]10号)之中明确提到,“

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论