为研究ABS在低温SCR催化反应器中的生成条件、沉积及富集规律和催化剂再生技术,设计和搭建参照实际低温脱硝工程的中试规模的SCR反应器系统.在实际实验过程中,由于反应截面较小等客观原因,催化还原法脱硝价格,不能准确测量出在反应截面上或沿催化剂轴向NH3和NOx的质量浓度分布情况,而该情况对实验研究是比较重要的,江苏催化还原法脱硝,为此作者建立了SCR脱硝催化反应数值模拟模型.
数值模拟在烟气脱硝中的应用,催化还原法脱硝价格,不但包括对脱硝工艺整体系统布置和流动特性的模拟研究[4,5,6],还包括对SCR催化反应过程的数值模拟研究.在SCR催化反应过程中,各种组分在催化剂表面上的反应是核心,催化还原法脱硝价格,采用数学模型可用于指导SCR催化剂的优化设计.
Beeckman等[7]建立了SCR催化剂单孔道的一维模型,分析研究催化剂孔结构对反应活性的影响.沈伯雄等[8]建立了SCR催化剂单孔道的一维模型,模拟SCR催化剂孔道内的催化反应进程.
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,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。
随着我国SCR脱硝装置大面积的使用,脱硝设备对于氮氧化物高1效的脱除使得氮氧化物排放量得到良好的控制。
但是在脱除氮氧化物的同时,催化剂也会将烟气中部分的SO2氧化成SO3,与未反应逃逸的氨形成ABS(即ammonium bisulfate,中文名称*氢氨,分子式NH4HSO4)。
ABS具有粘性,会对催化剂和空预器造成危害,有的甚至危及除尘器。