我公司專業生產小型脫硝裝置。
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選擇性催化還原(SCR)脫除煙氣中NO_x是大氣污染控制領域的一個重要課題。BET結果表明,多元金屬氧化物的比表面積約為3.2 m2·g,并且吸附量非常小。該金屬氧化物具有第III種類型的等溫吸附線,是典型的非孔或大孔材料的多分子層吸附;等溫吸附線上出現H3型遲滯回環,說明該氧化物具有片狀的顆粒疏松堆積,形成楔形孔;它的吸附劑與吸附質之間作用力微弱,不利于反應氣體在其表面的吸附。近年來,低溫SCR由于具有明顯的節能特點和潛在的工業應用價值,正成為研究熱點。但就目前國內外的研究進展而言,低溫范圍內催化劑活性不高、活性物質分散性較差、濰坊微型脫硝裝置反應機理不夠明確等仍是低溫SCR脫硝技術走向實際應用的主要障礙。低溫SCR脫硝系統在電廠中的布置一般采用的是尾部布置。(詳見垃圾發電廠脫二 噁 英+低溫脫硝系統工藝流程圖)。針對以上主要問題,我公司以Mn/TiO_2作為基礎組分,進行了低溫SCR脫硝技術研究。
研究表明:在有氧條件下,ACF先經濃酸預氧化,煙氣脫硝技術也有濕法脫硝和干法脫硝之分,主要有氣相反應法、液體吸收法、吸附法、液膜法、微生物法等幾類。然后負載金屬氧化物制備 的催化劑具有較好的 NO脫除率,但是金屬氧化物的負載量不能太高 , 否則會降低催化劑的催化活性, 影響 NO的脫除。10% CeO 2/ACFN表現出優良的催化活性,濰坊微型脫硝裝置從 120~300℃對 NO脫除率均穩定在 85%以上,具有低溫催化活性高、催化效果較高而且穩定和高活性溫度域寬等優點, 有希望得到實際的工業應用。Mn -CeO x /ACFN 催化劑在 80~150℃的低溫范圍內具有很高的脫硝效率。
一般來說,脫硝催化劑都是為項目量身定制的,即依據項目煙氣成分、 催化劑的活性組分在低溫SCR反應過程中,對反應物的吸附以及電子傳遞起著至關重要的作用,直接決定著反應能否順利進行,影響著催化活性和N2選擇性的高低。常見的低溫SCR催化劑活性組分主要有活性氧化錳和二氧化鈰二種。特性,效率以及客戶要求來定的。 催化劑的性能(包括活性、選擇性、穩定性和再生性)無法直接量化,而是綜合體現在一些參數上,主要有:活性溫度、幾何特性參數、機械強度參數、濰坊微型脫硝裝置化學成分含量、工藝性能指標等。催化劑作為SCR脫硝反應的核心,其質量和性能直接關系到脫硝效率的高低,所以,在火電廠脫硝工程中, 除了反應器及煙道的設計不容忽視外,催化劑的參2.2 催化劑的表征數設計同樣至關重要。
孔隙率是催化劑中孔隙體積與整個顆粒體積之比?紫堵适谴呋瘎┙Y構最直接的一個量化指標,濰坊微型脫硝裝置決定了 孔徑和比表面積的大小。4.1.4 比表面積及孔徑分析一般催化劑的活性隨孔隙率的增大而提高,但機械強度會隨之下降。比孔體積 則指單位質量催化劑的孔隙體積。
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指煙氣中SO2轉化成SO3的比例。SO2/SO3轉化率越高,分級送風是簡單有效的NOx減排技術,采用該方法后燃燒天然氣時NOx的排放量可降低60% ~ 70%,燃煤時可降低40% ~ 50%?諝夥旨壢紵m說是一種簡單有效的NOx減排技術,但若兩級之間的空氣比例分配不恰當,或者爐內的混合條件不合適,可能會增加不完全燃燒的損失。催化劑活性越好,所需要催化劑量越少,但轉化率過 高會導致空預器堵灰及后續設備腐蝕,而且會造成催化劑中毒。因此,一般要求SO2/SO3轉化率小于1%。 濰坊微型脫硝裝置在釩鈦催化劑中加入鎢、鉬 根據等的研究,710.5-711.4 eV和724.4-725.0 eV分別歸屬為Fe 2p3/2和Fe 2p1/2的結合能,純Fe2O3的Fe 2p3/2和Fe 2p1/2的結合能分別為711.1 eV和724.8 eV。摻雜氧化鈰后的鐵基催化劑樣品的Fe 2p3/2的結合能相對于純Fe2O3均向低場出現移位。這是因為Fe的電負性比Ce的要大,當摻雜的氧化鈰擴散遷移到晶相氧化鐵的晶格中后,Fe原子會吸引其相鄰Ce原子外層的電子,導致Fe外層自身電子云密度增加,外層電子對內層電子的屏蔽作用將增大,對內層的結合能減少,從而造成Fe 2p3/2的結合能從711.1eV移位到低場。等成分,可有效地抑制SO2轉化成SO3。
液氨由槽車運送到液氨儲罐貯藏,(2) 由于溫度降低后,氨和三氧化硫形成的硫氨化合物更加容易粘附在催化劑表面,要求低溫催化劑對煙氣中的二氧化硫具有更低的氧化率。無水液氨的儲存壓力取決于儲罐的溫度(例如20℃時壓力為lMPa)。液氨通過液氨蒸發器中的蒸汽、熱水,被減壓蒸發輸送至液氨緩沖罐備用,濰坊微型脫硝裝置緩沖罐中的氨氣經調壓閥減壓后送至氨氣/空氣混合器中,這時鼓風機向氨氣/空氣混合器中鼓入與氨量成一定配比的空氣,形成氨氣體積含量為5%的混合氣體,經稀釋的氨氣通過噴射系統中的噴嘴被注入到煙道隔柵中,與原煙氣混合。
SCR裝置的運行成本在很大程度上取決于催化劑的壽命,3、選擇性非催化還原法(SNCR),在高溫段將還原劑噴入從而將NOX還原為分子態的氮,現有技術中常用的還原劑是氨和尿素,此時SNCR只在一個很狹窄的溫度范圍內(氨:900-1100℃;尿素:900-1500℃)有效。溫度更高的條件下,還原劑本身被氧化成NO;而低于最佳反映溫度時,選擇性還原反應速度很慢從而造成未反應的還原劑泄漏(如氨泄漏)。而且在現有的燃燒系統中,最佳溫度范圍(即通常被稱為"溫度窗口")可能隨時燃燒工況的變化(如鍋爐負荷的變動)和煙道內較大的溫度梯度的變化而發生改變,這給還原劑的噴射位置的確定帶來了很大的困難。除溫度窗口外,影響SNCR的效果的因素還有煙氣中的氧量等。其使用壽命又取決于催化劑活性的衰減速度。SCR反應塔中的催化劑在運行一段時間后,其表面活性都會有所降低,主要存在物理失活和化學失活2種類型,濰坊微型脫硝裝置催化劑物理失活主要是指高溫燒結、磨損和固體顆粒沉積堵塞而引起催化劑活性破壞;典型的SCR催化劑化學失活主要是堿金屬(如Na、K、Ca等)和重金屬(如As、Pt、Pb等)引起的催化劑中毒。
浸漬法加入活性成分:對五個催化劑的H2-TPR峰分別進行擬合分峰,都得到兩個還原峰;對比兩個峰的位置發現CeO2的摻雜降低了催化劑的整體氧化性。其中,Fe2O3-T催化劑兩個還原峰的溫度為310 ℃和347 ℃;CeO2摻雜的催化劑還原峰為:341 ℃-349 ℃的中低溫還原峰和383 ℃-418 ℃的高溫還原峰。第一個Fe2O3的還原峰主要對應NO向NO2的轉換,NO2參與快速SCR反應,導致催化劑的中低溫SCR活性升高;第二個Fe2O3的還原峰主要對應NH3向NO的氧化反應,大量NH3被氧化為NO,導致NO的還原反應無法進行,最終使催化劑的SCR脫硝活性降低。將焙燒后的成型催化劑載體浸漬在NH4VO3 ( 酸銨) 和5(NH4)2O.12WO3.5H2O(仲鎢酸銨)溶液中,NH4VO3和5(NH4)2O.12WO3.5H2O 按試驗要求控制其含量,濰坊微型脫硝裝置在制備活性溶液的過程中需要加熱攪拌, 受我國煤炭資源和燃料供應政策的制約,燃料供應呈現出復雜性和多樣性的特點,火電廠燃煤的品質通常較差,灰含量較高(30%~40%),砷含量大(9.6~21.0μg/g),由于我國這一情況所以決定了我國火電廠的煙氣脫硝裝置不能完全照搬國外現有的SCR技術。根據我國脫硝政策的要求,SCR的現有市場和潛在市場都十分可觀。但目前我國在SCR研發方面投入的力量還遠遠不夠,必須加快SCR技術的自主開發,關鍵是研制符合我國電力燃煤特點的高活性、較好的水熱穩定性、高強度、耐磨損、較長使用壽命和較低成本的SCR催化劑。因為該兩種鹽都需要在熱水種溶解,直到所有固體都溶解后再將催化劑載體浸漬在該溶液中,浸漬的時間一般是1-2h。
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活性炭纖維(ACF)和活性炭相比, 催化劑的物相結構分析采用X射線衍射儀(X-Ray Diffraction,簡稱XRD),管電壓35kV,管電流20mA,Cu 靶,2θ/θ偶合連續掃描,掃描角度為10°~70°,掃描速度 10°/min。不僅具有高的比表面積和外表面積,而且獨特的微孔結構直接分布于固體表面,使吸附質分子不需穿過大孔、中孔而直接到達微孔的吸附部位,縮短了吸附行程,吸附速率很快,濰坊微型脫硝裝置大量微孔得到充分利用,效率較高,是一種良好的吸附劑[16]。同時,它還是一種很好的催化劑,在低溫下可以把NO 氧化成NO2,在有水的情況下轉變成;另外,它還具有還原能力,可以直接將NOx還原為N2。
催化劑的活性溫度范圍是最重要的指標。2、活性炭脫硫脫硝技術反應溫度不僅決定反應物的反應速度,而且決定催化劑的反應 活性。濰坊微型脫硝裝置如V2O5-WO3/TiO2催化劑,反應溫度大多設在280~420℃之間。如果溫度過低,反應速度慢,甚至生 成不利于NOx降解的副反應;如溫度過高,則會出現催化劑活性微晶高溫燒結的現象。
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都說便利店是風口,為什么資本還不下手?
這位酷酷的日本人不是什么當紅明星,他的身份是全球最大的便利店集團7-Eleven的執行董事、柒一拾壹(中國)投資有限公司董事長和總經理。在同行眼中,內田慎治極為低調保守,網上關于他的新聞條目連一頁都沒有填滿。這也是他第一次在中國連鎖經營協會舉辦的便利店大會上發表公開演講。
內田背后的大屏幕上,投放著具有典型日企風格的PPT——充斥著各種折線圖、柱狀圖、表格以及詳盡的文字說明。很多數字令人興奮:7-Eleven在零售行業和特許加盟行業雙雙排名世界第一。這讓臺下近千名來自全國各地的便利店從業者,對行業充滿了信心。當然,他們的企業迫切需要專業的指導。眼下能做的,就是把這些可能藏著經營寶藏的PPT全部拍下來、帶回去。