再生手段包括:高1效清洗,尿素脱硝,如真空吸尘或压缩空气吹灰、超声清洗和清洗液浸泡或喷淋;活性成分补充,如活性组分再浸渍和焙烧等措施。对于已失去再生价值的失活废旧SCR脱硝催化剂需要进行无害化处理或资源化利用。可行的做法是:对废旧SCR脱硝催化剂中的*或*,工业废气选择性催化还原法脱硝,如V和/或W进行回收,脱硝,回收*或*后无害化的废旧SCR脱硝催化剂可用作生产SCR脱硝催化剂的原料,或用于制作建筑材料。
催化反应机理
*soe等[10,11]、Maki等[12]采用光谱技术研究表面催化反应,工业废气催化还原法脱硝,提出了以下关于SCR催化反应的结论:①对氨气吸附的量在催化反应条件下****多;②SCR催化反应的活性位位于Br*ted酸位;③SCR催化反应中的氨气分子在Br*ted酸位上的吸附与脱附存在一个平衡过程;④被吸附的氨气分子只与距其****近被吸附在表面钒元素的NO分子反应;⑤在催化反应条件下不会发生催化剂表面对NO分子的大量吸附;⑥选择性催化反应是NO分子与活化后的氨气分子发生气态反应生成氮气和水,同时使催化剂部分被还原的反应过程[13,14,15,16].
SCR烟气脱硝的机理
SCR脱硝反应就是常见的氧化还原反应。选用合适的催化剂,向含有NOX的烟气中通入还原性气体,与氮氧化物反应生成其他对环境无害的产物。****常用的气态还原剂就是氨气,它能在一定温度条件下与氮氧化物反应生成氮气和水。例如:
NO2 NO 2NH3===2N2 3H2O
6NO2 8NH3===7N2 12H2O
SCR烟气脱硝系统的运行方式
该系统其实由两部分组成:脱硝CEMS系统和还原剂储存、输送系统。脱硝CEMS系统可自动检测NOx的含量或浓度,并将该信号输送到DCS系统,DCS系统通过得到的脱硝入口和出口NOx的含量、脱硝烟气流量将迅速计算出所需还原剂的量并通过调整喷氨调节阀的开度控制输送量。其运行操作也是由较为常规的启动和停止两部分组成的。