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部分燃气内燃机烟气排放NOx浓度可高达2000~5000mg/Nm3,而燃气内燃机烟气排放NOx的要求日趋严格。2018年,优美科公司采用专用于燃气内燃机烟气SCR脱硝的DNX-GT催化剂及“双SCR反应器”技术,为内蒙古明拓铬业公司成功实现NOx自2000mg/Nm3至75mg/Nm3,同时氨逃逸小于3ppmv的排放要求。
基于持续不断的研发改良,优美科的DNX-GT催化剂具有薄壁、高目数、高开孔率、高活性、高NOx脱除率、良好的耐热冲击等显著特征,脱硝效率可达98%时氨逃逸率小于1ppm,使用寿命可超过50,000小时无替换。详细信息见论文《优美科波纹式DNX-GT催化剂及技术在大型燃气轮机烟气SCR脱硝装置上的应用经验》。
图1优美科DNX系列SCR催化剂截面示意图
然而,受限于流场均匀性,在SCR入口NOx超高(>2000mg/Nm3)、脱除效率超高(>95%)的情形下,喷射入的氨在SCR反应器截面出现局部过量而局部不足的现象。如此,在氨过量部分,NOx脱除率即便达到100%,而由于氨不足部分NOx脱除率受氨量限制而偏低,则整个SCR的NOx脱除率遭遇“天花板”,即无论添加多少催化剂和喷入多少氨,SCR的NOx脱除率及氨逃逸也无法达到排放要求。明拓项目即要求NOx从2000mg/Nm3减排至75mg/Nm3,同时氨逃逸小于3ppmv。这就需要在工艺上为SCR催化剂创造条件。
图2即为明拓项目若采用常规单SCR反应器时,催化剂用量及氨逃逸的关系。橘红色点则为明拓项目采用DNX-GT催化剂及“双SCR反应器”技术后的性能,即在较小的催化剂用量下,满足氨逃逸小于3ppmv的要求。
图2 催化剂用量与氨逃逸的关系
实验及应用经验证明,NOx与氨在经过SCR催化剂反应后,NH3的分布会变的极其不均匀,最高可达2900%,如图3所示。
图3 第一级反应器入口NH3分布相对标准偏差与第一级反应器出口NH3分布相对标准偏差&NH3逃逸的关系
优美科通过多年的研发实验及应用,开发出“双SCR反应器”技术,从而解决了SCR入口NOx超高(>2000mg/Nm3)、脱除效率超高(>95%)应用中脱硝效率“天花板”的问题。
优美科的“双SCR反应器”技术,将两级SCR反应器串联,在两级SCR反应器之间增设烟气导流混合装置,使进入第二级SCR反应器的NH3分布大为改善,一般NH3/NOx的标准偏差可<15%。
为了使“双SCR反应器”第二级SCR反应器入口烟气流场均匀分布,优美科公司为此进行了CFD模拟设计,使烟气流速的分布相对标准偏差<15%,NH3/NOx的分布相对标准偏差<15%,温度偏差小于±10℃。
图4明拓项目“双SCR反应器”CFD模拟氨分布云图
实际运行中,该项目SCR脱硝出口NOx仪表最低显示接近0mg/Nm3(低于仪表最低检测限制)。
明拓项目的成功实施,是优美科DNX-GT催化剂及“双SCR反应器”技术完美结合的又一典范,不仅对于国内燃气内燃机SCR脱硝行业提供范例,对于其他行业类似的超高NOx(>2000mg/Nm3)、超高NOx脱除效率(>95%)的SCR脱硝应用也具有重要的参考意义。
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优美科与Gasum签署第二份为期10年的绿电协议(PPA),为其位于芬兰科科拉(Kokkola)的生产基地提供可再生能源电力。在2035年之前,Gasum每年将向优美科提供约35吉瓦时经认证的可再生能源电力,这些电力来自于芬兰一处无补贴的陆上风电场。该风电场于2023年12月投入使用。优美科ESG执行副总裁GéraldineN
2月2日,据优美科官微消息,优美科与微软正式签订协议,利用人工智能(AI)作为促进和加速其电动汽车电池材料技术研究的手段。电池材料人工智能平台将利用微软的AzureOpenAI服务,并通过大量未发布的特定科学人工智能模型进行扩展。该平台将在优美科专有环境中运行,并完全保障知识产权。
12月1日,优美科位于中国的首个大型燃料电池催化剂工厂在常熟举行了奠基仪式。比利时王国驻上海总领事颜博诺、常熟市委书记周勤第出席奠基仪式。优美科燃料电池催化剂(常熟)有限公司是比利时优美科集团在常熟投资设立的全资子公司,同时也是集团在欧洲以外唯一的业务总部。随着绿氢的日益普及,氢燃
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欧洲动力电池版图日渐成形,本土供应链体系建设也同步开始。外媒报道称,欧洲投资银行(EIB)与比利时正极材料巨头优美科签署了一份1.25亿欧元(约合人民币10亿元)的贷款协议,帮助优美科在波兰建设一座正极材料工厂。与此同时,欧洲另一家大型正极材料企业巴斯夫也在推进其欧洲正极材料工厂建设项目
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