但随着氨氮比的继续增加,脱硝效率增加的幅度逐渐减小,这是由于氨的质量浓度过高使NH3分子不能吸附在催化剂上与NO发生反应而直接逸出。
图1主要影响因素对脱硝效率的影响
由图1(b)可以知,在290℃~380℃内,SCR烟气脱硝效率均随着温度的升高而增大,这是由于温度升高,结合公式(1)定性分析,可知反应速率常数增加,脱硝效率是增加的;另一方面,根据打一散系数计算公式(具体公式参见文献公式(3),当反应温度增加时,烟气中NO和NH3的打一散系数也增加,使催化剂上吸附更多的NO和NH3,促进氨氮反应的进行。但脱硝效率的增长速率减小,这是由于在高温区域,氨发生氧化反应,使参与脱硝反应的氨量减少;同时高温下SO2具有较高的转化率,会在催化剂活性位上产生竞争吸附,且温度越高,吸附作用越强。
由图1(c)可知,3种气氛下,CNO由240 mg/m3增加到340 mg/m3,SCR脱硝效率都仅变化了1%左右,可以看出CNO变化对脱硝效率影响较小。根据公式分析可知,入口NO初始质量浓度NO的增大,其脱硝效率会相应增加;另一方面由于实验室模拟的烟气成分相对纯净,烟气流经催化剂表面时扰动不强,造成不能在催化剂上与NH3发生反应而直接逸出,表现为催化剂对NO的质量浓度适应性不足,使得脱硝效率降低。
由图1(a)可知,模拟O2/CO2烟气下,当表观速度由16 m/s增加到22 m/s时,SCR脱硝效率下降了约8%,可以看出,脱硝效率随着表观速度的增加而降低,影响比较明显,这是因为表观速度越大,烟气在催化剂内停留时间越短,氨氮催化反应作用时间越短,则脱硝效率越低。但随着表观速度进一步增大,其脱硝效率下降趋势却是减小的,这主要是由于表观速度越高,烟气与催化剂接触时间就越短,且由于气体扩散系数存在差别,导致扰流增强,增大了NO分子与催化剂表面的接触机会,从而促进了脱硝反应的进行,这在一定程度上减缓了随着表观速度增加其脱硝效率降低的速度.
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