NH3和SO3对ABS形成的影响
当NH3/SO3摩尔比大于2时,主要形成*铵,在空预器的运行温度范围*铵为干燥固体粉末,催化还原法脱硝报价,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。
催化剂的互换
目前世界各地生产的催化剂模块均为1m×2m的截面系列,唯1的区别在于模块的高度不同,因此根据各个项目的设计参数和性能要求,如果层高尺寸按较高的催化剂模块进行考虑、承载按较重的催化剂模块考虑,这样即可实现不同厂商催化剂模块的互换。
催化剂失效的因素
尽管催化剂具有*性能退化特性,催化还原法脱硝,但随着时间的推移,催化还原法脱硝推荐,催化剂的性能潜力会通过两种常见模式衰减:可用活性1部位数量减少和活性1部位掩蔽。下表给出其它几种催化剂毒物以及影响性能潜力的几种机理。
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,催化还原法脱硝效果,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。