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3.3 滤料改性后滤料断裂强力和断裂伸长率研究
将滤料裁剪成5*20cm形状试验,分别测试两种情况滤料断裂强力和断裂伸长率改变情况。
图3 从左到右依次为5*20cm的Mn10、Mn20负载后实物图;改性滤料断裂强度测试图
结果如下表:
结果表明,随着高锰酸钾用量越多,滤料断裂强力降低,约为1.8%左右;断裂伸长率增加,约为14%左右。从而得出:实际负载量对改性滤料的断裂强力和断裂伸长率不会产生致命性性能影响。
3.4 催化剂活性评价
使用滤布负载催化剂时,滤布的存在会改变催化剂与反应气体的接触时间及其他特性,进而导致催化剂脱硝效率有所变化。从上图可以看出,滤料负载后在70℃-130℃温度段比纯催化剂脱硝率低,在此温度段脱硝率还有上升的空间。在130℃-170℃两种情况脱硝率几乎相等,这是有利的一面。后面可以考虑添加助剂等方法增加中低温的脱硝活性。
4、结论
本实验借助X射线衍射、扫描电镜、纤维强度测试、催化剂活性评价等方法,研究了水泥窑炉P84/Nomex高效除尘滤料负载低温脱硝催化剂MnOx前/后的理化性质和脱硝效率。
通过XRD分析所制备低温催化剂,其主要成分为MnO2,还有极少量的Mn2O3和Mn3O4。SEM表面形貌观察可以看出催化剂MnOx均匀分布在纤维表面,且颗粒尺寸较小,从而推断其具有较大的比表面积、较强的催化活性。通过抗拉强度测试,负载催化剂后滤料的断裂强度和断裂伸长率没有明显的变化,负载催化剂不会影响滤料的过滤效果和使用寿命。最后,活性评价发现本实验制备的脱硝除尘功能滤料,具有较高的脱硝效率,在130℃-170℃可达到85%-95%,具有很高的市场价值,有待进一步推广。
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