SO2向SO3的转换率及测试方法的说明
锅炉系统中SO2氧化生成SO3主要受燃料中硫含量、烟气温度、烟气中的含氧量、空气过量程度、所使用的SCR催化剂成分、体积以及飞灰组成和粒径等诸多因素的影响。使用中应严格按照催化剂设计条件来运行SCR系统,尽量保证运行条件不要偏离设计条件,尿素脱硝,同时避免使用含硫量高的高硫煤或劣质煤种,避免在高温区长期运行,按设计要求运行除尘设备等。
SCR催化剂中的V、Mn、Fe等对主要反应起催化作用的同时,工业废气SCR脱硝,也会对SO2的氧化起催化作用,在燃用含硫煤的锅炉中会将烟气中的SO2氧化为SO3:2SO2 O2 → 2SO3。可通过控制催化剂中的V、Mn、Fe组分的含量及赋存状态来控制SO2向SO3的转换率;另外添加WO3及MoO3也****于*SO2氧化成SO3。
本工程通过以下几个方面来控制SO2氧化率<1%:
1. 选择****恰当的催化剂活性成分及配比;
2. 控制烟气中O2浓度的均匀分布;
3. 控制烟气中SO2浓度的均匀分布;
4. 控制烟气温度不超标。
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,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,徐汇区脱硝,16].
NH3和SO3对ABS形成的影响
当NH3/SO3摩尔比大于2时,工业废气催化还原法脱硝,主要形成*铵,在空预器的运行温度范围*铵为干燥固体粉末,对空预器影响很小。影响*1氢铵形成的另一重要因素是NH3和SO3浓度的乘积。
一般认为如果氨逃逸量在2ppm以下将不会形成*氢1铵,然而事实上在足够高的SO3烟气浓度下即使1ppm的氨逃逸量仍可形成*氢1铵。*1氢铵的生成是NH3和SO3浓度乘积的函数,它们之间的关系如图4所示。