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德州低温螯合脱硝系统

来源: 发布时间:2022年08月15日

脱硝催化剂的使用寿命一般为3-5年,催化剂失活后,需要进行更换,而失活的催化剂可以返厂进行再生及二次活化,循环使用。整个系统由烟气收集部分、预处理部分、脱硝部分、氨源部分组成。烟气收集部分主要烟气管道、阀门、风机、烟囱组成;预处理部分主要由除尘器、调质塔等组成,脱硝部分主要设备为脱硝塔(包括催化剂);氨源部分主要是液氨储槽、蒸发设备及缓冲设备组成。变高温催化氧化为低温催化氧化,将活性炭的吸附功能和催化剂的催化功能有效结合,成功**了低温催化这个技术难关。(1)脱硝效率可达80%以上,工程实践中实现了85%的脱硝效率;(2)适应性强,可以很好地适应烟气烟气量波动以及烟气温度在90-200℃变化的大范围波动情况。 宾利环保拥有自己的专业的研发部门。德州低温螯合脱硝系统

    新型低温烟气脱硝技术是在传统SCR技术的基础上研究开发的一种具有自主知识产权脱硝技术。目前应用广也的烟气脱硝技术是NH3选择性催化还原NOx技术(SCR)。作为SCR法的-催化剂则成为达到氮氧化物减排指标的关键,目前普遍使用的商用催化剂体系为钛基钒系催化剂(V2O5-WO3/TiO2),其活性温度窗口较高(320~420℃),需要将SCR装置安装在空气预热器之前和省煤器之后,利用烟气自身温度才能达到该温度区域,且此处存在的高浓度的粉尘和SO2,容易引起催化剂中毒和减少使用寿命。限制SCR技术推广的主要瓶颈在于反应温度要求相对较高,使得脱硝过程耗能较大,相应工程投资成本较大。 德州低温螯合脱硝系统宾利环保凭着良好的信用、优良的服务与多家企业建立了长期的合作关系。

SCR的全称为选择性催化还原法(SelectiveCatalyticReducation)。催化还原法是用氨或尿素之类的还原剂,在一定的温度下通过催化剂的作用,还原废气中的NOx(NO、NO2),将NOx转化非污染元素分子氮(N2),NOx与氨气的反应如下:4NO+4NH3+O2→4N2+6H2O6NO2+8NH3→7N2+12H2OSCR系统包括催化剂反应器、还原剂制备系统、氨喷射系统及相关的测试控制系统。SCR工艺的装置是催化剂和反应器,有卧式和立式两种布置方式,一般采用立式较多。为使氨气与烟气混合均匀,在喷氨格栅后安装有混合器,混合器采用多层纵向折流板形式,通过折流板的扰流,使烟气与氨气充分混合均匀。混合器依据CFD数值模拟计算结果进行设计,保证氨气混合效果。

随着国家大气污染防治条例的相继施行,二氧化硫与氮氧化物的控制成为减排任务的重点工作。尽管脱硝技术已经过几十余年的发展,但目前已经商业化的脱硝技术不多,主要为SCR(选择性催化还原)和SNCR(选择性非催化还原),但运行成本较高,中小企业难以接受。因此,开发投资少、运行费用低、效率高的脱硝技术一直是科研工作者亟需解决的难题,而湿式络合脱硝技术提供了低成本运行、高效率脱硝的可能。湿式络合吸收法以二价铁盐做络合吸收剂,二价铁盐可以与NO快速络合,解决了NO在水相溶液中溶解度低的问题,而二价铁盐容易被烟气中的氧气氧化为三价铁盐而失去了络合吸收NO的能力,因此需要还原剂不断还原再生失效的三价铁盐,而HSO3-或SO32-是很好的还原剂,来源。但使用HSO3-或SO32-还原再生二价铁盐的速率慢,成为该工艺发展应用的瓶颈。针对络合吸收剂再生速率慢的问题,国内外科技工作者提出了诸多解决方法,主要有活性炭催化还原再生法,电化学还原再生法和微生物再生法。**CNA报道了用椰壳活性炭强化Na2SO3还原Fe(III)-EDTA的再生方法,该方法在一定程度上提高了再生速率,但受再生温度的影响,再生环节需要额外加热,增加了运行成本。对于电化学还原法。 宾利环保竭诚为您服务,期待与您的合作!

烟气加热系统因本项目烟气温度较低(大约280℃),考虑到中低温催化剂的脱硝运行成熟稳定、催化剂的成本及脱硝运行成本,故增设一套烟气加温装置。烟气加热系统主要包括:煤气燃烧器、煤气排水罐、煤气分配控制阀、煤气管道等。5.检修、起吊设施对于催化剂的安装、更换及其它检修和维护需要的部位,设计全部的起吊设施和必要的轨道。起重设施包括电动葫芦,安装在工字轨道或桥式轨道上。电动葫芦为长久安装,提升能力为2t及以上(满足安装及检修比较大的起吊重量要求)。6.仪表和控制系统技术要求SCR反应系统分别由DCS系统控制,控制盘柜就近找房间布置。同时,两者和单元机组DCS系统设有冗余双向通讯接口,运行人员通过脱硝DCS操作员站对氨区系统被控对象及工艺参数进行控制和监视,终实现远方控制,就地无人值班。 宾利环保采用先进的加工工艺,进行加工研发。德州低温螯合脱硝系统

宾利环保具有强大的研发能力。德州低温螯合脱硝系统

    催化剂是SCR技术的,其中MMNOx/TiO2、MNOx-CeO2/TiO2,MNOx/AI2O3、CuO/Tio2等在中低温范围内都表现良好的脱硝活性。研究表明,以锰铈氧化物为活性组分的催化剂具有较高的催化活性和N2选择性,是低温SCR催化剂研究的焦点。活性组分催化剂的活性组分在低温SCR反应过程中,对反应物的吸附以及电子传递起着至关重要的作用,直接决定着反应能否顺利进行,影响着催化活性和N2选择性的高低。常见的低温SCR催化剂活性组分主要有活性氧化锰和二氧化铈二种。活性氧化锰MNOx的晶格中含有大量的活性氧,能有效促进低温SCR脱硝反应的进行。常见的锰的氧化物主要有MnO2、Mn2O3、M3O4和Mn5O8等,它们在SCR脱硝反应中的作用各不相同。Kapteijn等研究发现MnO2催化剂具有较好的低温活性,而Mn2O3则具有较高的N2选择性。锰氧化物的催化活性顺序为:MnO2>Mn5O8>Mn2O3>Mn3O4。研究发现,虽然纯的MNOx低温活性较高,但其N2选择性较差,且易受烟气中SO2和H2O的影响导致催化剂中毒。通常将MNOx与其他氧化物结合,制备双金属或复合氧化物催化剂,以提高催化剂的活性和N2选择性,延长催化剂的使用寿命。 德州低温螯合脱硝系统

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