1.1.3 碱土金属(Ca、Mg)的化学毒性机理
在高温下,CaO和MgO会与SCR催化剂中的V2O5反应生成难以还原的钒酸盐,从而导致催化剂活性降低。此外,CaO和MgO也可能通过固体相互作用引起催化剂表面的物理变化,如形成板结,这些都对SCR系统的稳定性和效率产生负面影响。
1.2 抗堵性能评估
为了评估SCR脱硝催化剂的抗堵性能,我们需要考虑多种因素。首先是灰尘本身的特性,比如灰尘是否含有易粘附成分;其次是灰尘浓度,以及如何有效地清除或排出这些沉积物;最后,还要考虑到催化器结构设计,如平板式或者蜂窝式,这些都会影响飞灰堆积和脱落。
2.1 水泥窑烟气脱硫前后碱金属中毒风险分析
水泥窑烟气由于温度较高且粉尘含量巨大,对于SCR脱硝系统来说是一个挑战。首先,高温环境可能加速了碱金属中的KCl转变为KOH,从而进一步提高了化学毒性的风险。此外,由于大量飞灰沉积在燃烧室壁上,长期运行会导致燃烧室内温度升高,加剧对催化器的磨损问题。
2.2 钢铁厂烧结机烟气中碱金属中毒风险评估
钢铁厂烧结机烟气虽然经过静电除尘,但仍然存在着较高水平的挥发性碱金属含量,这对于 SCR 催化器来说是一个潜在威胁。在湿法或半干法脱硫过程中,如果未能充分去除SOx,同时再加上高热值燃料造成的大量SOx排放,将进一步增加对SCR 催化器所带来的压力。因此,在这类工艺条件下选择耐磨、抗碱、高效率的 SCR 催化剂至关重要。
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