失效催化剂的再生和处理
失效催化剂的处理方式主要有三种:再生、清洗回用及填埋。对于结构保持完整、仍有较高活性的催化剂,一般由催化剂厂家采用*设备进行清洗,经检验合格后可继续使用;已经残*但仍有较高活性的的催化剂可以由催化剂原料提供商回收,经粉碎提炼出催化剂制造所需原料,脱硝喷枪,再提供给催化剂厂家制造新催化剂;对于没有经济价值的旧催化剂,一般采用*碎后填埋的方法来处理。
首先,要取样化验催化剂活性降低的原因,目的是确定清洗催化剂的时间和再生过程中需要添加的药品。其次,清洗催化剂上的粉尘(方法是在水槽中进行旋转清洗,专利技术),再用高压水枪进一步清洗。再次,在水中充入空气,使其产生漩涡或气泡对蜂巢内部进行深入清洗。同时在水中添加化学药剂,随气泡能更好的附在孔内。
进入反应器催化剂层入口的烟气流场分布均匀与否直接影响脱硝系统的各项性能指标,如果流场分布不均匀,不但会严重影响脱硝效率、增加氨的逃逸、加速催化剂磨损,严重时还会堵塞催化剂或引起空气预热器的堵塞和严重腐蚀,从而影响主机的正常运行,因此,流场模拟试验研究在脱硝系统设计中****为重要。
典型流场设计要求的反应器顶层催化剂层入口烟气条件见表2,如果要求脱硝效率达到85%以上,则催化剂层入口的烟气条件还要更严格。
脱硝技术
流场模拟试验研究主要分为计算流体力学CFD计算与物理模型试验验证2部分。
CFD计算****为关键的是计算模型的建立与边界条件的设定,计算模型建立时要根据实际烟气系统设计情况确定烟气系统内部件是否简化以及计算网格的大小,以达到计算速度和精度统一的目的;为了便于脱硝系统入口边界条件的设定,佛山脱硝,通常将省煤器换热管束出口作为脱硝系统CFD计算的入口,炉外氧化吸收法脱硝,将锅炉空气预热器入口作为脱硝系统CFD计算的出口,易于设定CFD计算条件。
进行物理模型试验验证时,通常选用1∶15~1∶10的比例搭建试验装置,冷态试验时****1大程度上使雷诺数与实际工程雷诺数一致,以准确地反映实际工程的流动特性,用以验证CFD计算结果,从而保证实际工程烟气系统设计满足流场分布要求。