生态足迹探索SCR脱硝催化剂抗碱中毒与堵塞效能的绿色旅程

1.1 碱(土)金属中毒机理

1.1.1 碱金属(K、Na)

- K2O与SCR催化剂表面的活性位点Brønsted酸位发生反应,生成V-OK,削弱了催化剂表面Brønsted酸位的酸性。

- Na2O同样可引起化学和物理钝化,以化学钝化为主。物理钝化主要是引起催化剂表面颗粒沉积和孔道堵塞。

1.1.2 碱土金属(Ca、Mg)

- CaO可以导致催化剂失活,因为烟气中的水分会对CaO产生协同作用,使其更容易粘附在催化剂表面,形成板结。

- CaSO4盲层的形成也是一个重要因素,这种盲层会造成微孔堵塞,从而影响催化器性能。

2不同行业脱硝催 化剂碱金属中毒风险

在不同的工业过程中,如水泥窑和钢铁厂烧结机等,烟气排放特征大相径庭。例如:

* 水泥窑尾部预热器出口烟气含有高浓度灰尘和较多的碱土金属,对于SCR脱硫工艺具有挑战性。

* 钢铁厂烧结机则涉及到两种不同的脱硫前后脱硫工艺,其特点包括高浓度SO2、挥发性碱金属含量较高等。

在这两个行业中,为了应对高碱性的问题,可以采用预先除尘或选择耐磨、抗堵塞、高温稳定性的特殊型号SCR脱硫系统来提高系统的整体性能并延长其使用寿命。

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