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低温SCR催化脱硝技术的应用是一项非常复杂的工程,面临着众多应用领域。表2列举了我国低温SCR技术在酸洗行业、玻璃窑炉和钢铁锅炉烟气治理中的应用。
用NH选择性还原N0的低温SCR工艺的研究已经取得了很大的成绩,但是与中高温SCR或其他烟气脱硝工艺相比,低温SCR脱硝工艺存在以下问题:
(1)低温催化剂的研究和开发仍然需要进一步深入,包括催化剂本身活性和有效温度范围的研究;
(2)由于温度降低后,氨和三氧化硫形成的硫氨化合物更加容易黏附在催化剂表面,要求低温催化剂对烟气中的二氧化硫具有更低的氧化率;
(3)低温下烟气中的水蒸气对催化剂的影响研究有待进一步深入;
(4)基于炭材料载体的大型化生产问题。
今后的研究方向就是要进一步改进低温催化剂性能方面存在的不足,不断改进SCR工艺的设备设计,进行实验研究和工程应用相结合,寻求提高效率、降低造价和运行成本的途径。这将使SCR工艺不仅具有良好的环境效益,同时也具有良好的经济效益和更广阔的应用前景。
2.2活性焦法低温烟气脱硫脱硝技术
活性焦法低温烟气脱硫脱硝技术是2O世纪6O年代发展起来的一种以物理化学吸附原理脱硫、NH3-SCR技术脱硝为基础的烟气脱硫脱硝治理技术,由于活性焦最佳吸附温度范围为120%~160%,适用于工业锅炉、玻璃炉窑等中小型燃煤锅炉烟气脱硫脱硝治理,是一种高效低温的烟气脱硫脱硝一体化工艺。
脱硫系统可分为吸附反应系统、活性焦解析再生循环系统、活陆焦运输系统、活性焦补给系统。
脱硝系统主要包括注氨系统(包括液氨储存、混合注入等)。
活性焦法低温烟气脱硫脱硝工艺流程见图1。烟气先进入位于下部的脱硫塔,烟气中的s0,被活性焦吸附,然后进入位于上部的脱硝塔,在活性焦的催化作用下,烟气中的氮氧化物与喷入的氨发生还原反应,氮氧化物被还原成对环境没有危害的,并同时生成二氧化碳和水。吸附了SO,的活性焦被送入再生系统中的解析塔,在约400%的温度下使s0,脱附,脱附后的活性焦被送入反应塔循环使用,体积分数约为20%的s0,气体被送入副产品回收系统,根据当地情况制成硫酸、单质硫或其他化工产品。
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