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由表1可见,NOx的排放限值为400mg/Nm3,此外还有一些重点地区对水泥烟气排放有更为严格的要求,另外与发电行业的超净排放一样,水泥行业也提出了超净排放目标值,对于NOx排放的限制更为严格。欧洲水泥NOx排放的下一轮标准是:不使用二次燃料(塑料、废包装材料、轮胎和动物油等)时为450mg/Nm3,使用二次燃料时为200mg/Nm3。对于这些更为严格的排放标准,只靠SNCR技术是无法达到的。从以往的经验来看,就目前的技术,要达到NOx排放值在200mg/Nm3以下的水平,SCR技术是经济实用的技术。
2CERAM产品及其应用
商用SCR脱硝催化剂的主要成分为钒钨钛氧化物。其中二氧化钛(TiO2)为载体、三氧化钨(WO3)为助催化剂、五氧化二钒(V2O5)为催化剂活性成分,通常使用尿素或氨水作为还原剂,以氨水为还原剂的主要脱硝化学反应为:
4NO+4NH3+O2→4N2+6H2O(1)
2NO2+4NH3+O2→3N2+6H2O(2)
NO2+NO+2NH3→2N2+3H2O(3)
SCR脱硝技术是20世纪50年代由美国人最先提出来的,而该技术的实用化则是在日本完成的,日本在1978年实现了SCR的工业化应用。1985年第一次在日本以外的国家由CERAM在奥地利生产SCR催化剂,并于1986年正式贩卖。现在CERAM除了拥有蜂窝式系列产品外,还拥有平板式系列产品。另外还有蓄热体材料产品系列等(见图1)。脱硝催化剂的主要应用领域有火力发电厂、垃圾焚烧、燃气轮机、水泥厂、生物质锅炉及各类发动机等。水泥SCR脱硝的布置方式通常有高尘、半尘及低尘等3种。由于现行常用催化剂的反应温度在300~400℃之间,低温配置则需要额外的加热,增加了这一方面的成本。
图1CERAM的产品系列
图2水泥厂SCR脱硝的布置方式
图2为水泥厂SCR脱硝的3种布置方式的示意图,其中高尘(HighDust)布置是将SCR布置在预热器C1废气出口处,此处的温度较高,足以满足SCR催化剂反应需要的温度。但是该处的粉尘浓度也较高,对催化剂的冲刷磨损大,催化剂堵塞的风险也比较大,同时各种有害成分引起的催化剂中毒也会严重些,所以高尘布置时合理的清灰(吹灰)系统也是保证系统正常运行的重要因素;半尘(Semi-Dust)布置或中尘(MiddleDust)布置则需要在SCR反应器之前安装高温电除尘器,会增加设备成本,烟气温度也会有所降低,同时高温电除尘器的负担也会大些;低尘(LowDust)布置通常需要在SCR反应器之前安装电除尘器以及布袋除尘器,这样粉尘对SCR催化剂的影响小,但是,为了接近最佳反应温度需要对烟气进行加热,即使如此还是难以将烟气加热到最佳反应温度。为了保证脱硝效率必须加大催化剂用量和体积。当然,如果有有效的低温催化剂,则是一个理想的选择。但到目前为止,还没有有效的实用低温脱硝催化剂,世界上众多的研究者正在致力于低温SCR催化剂的开发。
各种配置条件下催化剂活性的劣化趋势示意如图3所示。
图3各种使用条件下催化剂活性的劣化示意
图3显示,烟气中飞尘越多,催化剂的劣化就会越快。但是,催化剂更换得越频繁,催化剂的成本也会越高。实际上各种工艺的取舍不是根据单项成本来考虑,而是根据整个生产线的综合效率来进行比较及选择的。烟气中飞灰的含量不同,对实用催化剂的开口密度要求也不同。根据CERAM的经验,我们总结了常用催化剂开口密度与烟尘含量的基本关系(见表2)。这些可以用来作为参考,但在实用中还需要根据具体情形来考虑,包括有关配套部分的设计、功效等都会对系统有影响。一般来说,含尘量越大,催化剂的劣化就越快。同时,SCR脱硝应用也在很大程度上受到烟气中SO2含量的制约(见图4)。SO2含量越高,操作时的烟气温度要求也就越高,要不然就会因为硫酸氢铵的沉积过多而堵塞蜂窝催化剂的开口部。
表2各种使用条件下催化剂开口实用范围
图4烟气中SO2含量与可操作温度的关系示意
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