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使用低价催化剂的风险在哪?低价的脱硝催化剂,一般都会通过168h验收,比较大的问题在于使用寿命,低价的催化剂使用寿命普遍在1年左右。基本上回收95%的合同款后,催化剂的使用寿命到期。一般会出现金红石转化率过高,比表面积大幅度降低,催化剂磨损坍塌严重的问题,只能做为危废处理。如此,电厂为了保证脱硝效率,必须加大喷氨量、加装催化剂或者全部更换催化剂。重复性的投资,使得电厂在环保方面增加额外成本。根据实际经验,因催化剂出问题,电厂额外投入的资金是质量催化剂价格的2倍左右,浙江多孔催化剂中毒,浙江多孔催化剂中毒,所以,浙江多孔催化剂中毒,初期采购劣质催化剂,**终会浪费更多资金。 蜂窝式催化剂是脱硝系统应用**多的催化剂型式。浙江多孔催化剂中毒
不加层实现**排放的方法1、制定再生方案时提高催化剂活性K,不加层。2、用其它型式的催化剂整层更换(新的或再生的),不加层。3、如果以上两种方案都无法满足脱硝**排放的要求,则推荐采用“二合一”催化剂更换新模式,即通过增加催化剂层的体积(新的或再生的),不加层。“二合一”催化剂更换新模式脱硝催化剂“二合一”新模式是指将原有2层旧催化剂挑选出1层基本完好的催化剂进行深度清灰或再生,并回装到SCR反应器,剩余催化剂先存放在再生工厂仓库,同时采购更大体积的一层新催化剂(或再生工厂有合适的库存再生催化剂)安装至另一层,脱硝装置长期保持2层运行,实现**排放。 环保科技城脱二恶英催化剂拆装龙净科杰脱硝产业优势四:项目运行更稳定。
低价的脱硝催化剂是如何生产出来的?控制生产成本,人工和水电等能耗费用的控制没有太大空间,比较大的空间在于产品壁厚和产品原料控制。把产品壁厚降低,降低10%左右,是目前行业内比较通行的做法,能够把成本控制在。在降低壁厚的基础上,通过采购小厂家的性能较差的原料,可以将催化剂成本控制在1万以内。在此基础上,减少钨的含量,掺入电厂回收废催化剂或者其他低价无机粉体(堇青石、高岭土、蒙脱石等),将催化剂成本进一步控制到。
想要在焦油含量高烟气工况下保护脱硝催化剂,首先要弄清楚焦油的来源,只有知道了其来源,才谈得上“如何保护”。综合来看,保护措施就是不让焦油接触到催化剂。举例来说,如果焦油来自不完全燃烧,那么,就应该考虑提升燃烧器的性能,提高燃烧效率。催化剂被焦油污染之后,其工作能力会因此降低。此外,如果积聚的焦油达到一定程度,而催化剂工作的温度又达到了焦油的燃点,催化剂有被烧损的潜在风险。在SCR烟气脱硝设备运行的历史上,有过类似的案例。原理上,焦油污染催化剂造成催化剂失活,是一种物理失活。从技术上来讲,通过适当的再生处理即可恢复催化剂的活性,重复利用。 催化剂是SCR脱硝技术的中心,龙净科杰成功开发了具有自主知识产权的V-Ti基垃圾焚烧低温SCR脱硝催化剂。
控制氨逃逸率在脱硝过程中由于氨的不完全反应,SCR烟气脱硝过程氨逃逸是难免的,并且氨逃逸随时间会发生变化,氨逃逸率主要取决于以下因素:(1)注入氨流量分布不均;(2)设定的NH3/NOx摩尔比;(3)温度;(4)催化剂堵塞;(5)催化剂失活。由于燃煤的含量很大程度上决定着烟气中SO3的含量,而SO3的含量对的形成有***影响,所以对于不同的煤种,SCR中氨逃逸量的控制也不尽相同;低煤(含S量为1%),氨逃逸量可适当放宽一些;中煤(含S量为),氨逃逸量≤3ppm;高煤(含S量为3%),氨逃逸量≤。在氨逃逸量的控制方面可利用计算流体力学(CFD)软件优化设计,对SCR脱硝装置入口烟气流量和流速分布进行模拟,确定导流叶片的类型、数量和位置,使入口烟气流速、温度和浓度均匀;同时模拟氨气的混合,定期调整喷氨格栅(AIG)各个喷口流量(一般一年一次),使NH3混合均匀,**终减少氨逃逸量。四、结论SCR脱硝系统为保持较高的脱硝效率通常加大催化剂体量,脱硝催化剂同时对SO2氧化成SO3起到催化作用。合理选择催化剂用量是解决SO2/SO3转化率的关键。同时,脱硝系统的氨逃逸不可避免,通过CFD模拟设置合理的导流叶片,定期调整喷氨格栅。 用于脱硝(一般指脱除烟气中的氮氧化物)设备上的催化剂称之为脱硝催化剂。浙江多孔催化剂中毒
SCR脱硝催化剂促使还原剂NH3选择性地与烟气中的氮氧化物在一定温度下发生化学反应。浙江多孔催化剂中毒
催化剂是SCR技术的**部分,决定了SCR系统的脱硝效率和经济性,其建设成本占烟气脱硝工程成本的20%以上,运行成本占30%以上。近年来,美、日、德等发达国家不断投入大量人力、物力和资金,研究开发高效率、低成本的烟气脱硝催化剂,重视在催化剂**技术、技术转让、生产许可过程中的知识产权保护工作。**初的催化剂是Pt-Rh和Pt等金属类催化剂,以氧化铝等整体式陶瓷做载体,具有活性较高和反应温度较低的特点,但是昂贵的价格限制了其在发电厂中的应用。因此,从20世纪60年代末期开始,多家公司通过不断的研发,研制了TiO2基材的催化剂,并逐渐取代了Pt-Rh和Pt系列催化剂。该类催化剂的成分主要由V2O5(WO3)、Fe2O3、CuO、CrOx、MnOx、MgO、MoO3、NiO等金属氧化物或起联合作用的混和物构成,通常以TiO2、Al2O3、ZrO2、SiO2、活性炭(AC)等作为载体,与SCR系统中的液氨或尿素等还原剂发生还原反应,目前成为了电厂SCR脱硝工程应用的主流催化剂产品。 浙江多孔催化剂中毒
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