一、SCR脫硝催化劑分析
目前,大多數(shù)的火電廠都會(huì)采用脫硝系統(tǒng),選擇高效性催化還原法,使SCR能夠在還原劑的影響下,再加上高溫因素的影響,使煙氣中的氮氧化物發(fā)生化學(xué)反應(yīng)。不同的因素影響,會(huì)產(chǎn)生同的反應(yīng)效果,如果選擇三氧化硫?yàn)榭寡趸⒖苟净妮o助成份,那么在脫硝的過(guò)程中,不會(huì)產(chǎn)生副產(chǎn)物、對(duì)環(huán)境的污染,整體操作方便、簡(jiǎn)單,后期的維護(hù)工作便捷。對(duì)此,我國(guó)相關(guān)部門加大對(duì)SCR脫硝催化劑再生技術(shù)的研發(fā)力度,能夠結(jié)合各領(lǐng)域?qū)ζ涞膽?yīng)用需求,考慮到具體的影響因素與應(yīng)用條件,創(chuàng)新多樣化的實(shí)施方案,并且在實(shí)施的過(guò)程中,還能夠把語(yǔ)氣相關(guān)的信息數(shù)據(jù)、有害物質(zhì)、實(shí)施過(guò)程等詳細(xì)記錄,為SCR脫硝催化劑再生技術(shù)的研發(fā)提供有利條件。目前,我國(guó)所研發(fā)出的SCR脫硝催化劑再生技術(shù),從其自身的類型上進(jìn)行分析,主要包括蜂窩式、板式、波紋式。最常用的就是蜂窩式催化劑,主要是其自身的優(yōu)勢(shì)與特點(diǎn),表面積大、活性高、體積小等,擴(kuò)大 其應(yīng)用范圍,并在各領(lǐng)域的發(fā)展中都充分發(fā)揮出自身的主要作用[1]。
除此之外,對(duì)SCR脫硝催化劑再生技術(shù)進(jìn)行研發(fā)與應(yīng)用的過(guò)程中,需要考慮到其自身的催化劑失效形式,主要包括催化劑中毒、催化劑微孔堵塞、高溫引起的燒結(jié)、活性組分損失。催化劑微孔堵塞,中指SCR反應(yīng)器的安裝位置,通常情況下,對(duì)其安裝位置的設(shè)置,是在煤器與空氣預(yù)熱器之間,在實(shí)際運(yùn)行的過(guò)程中,煤器與空氣預(yù)熱器之間的區(qū)域會(huì)攜帶大量的飛灰,使鉸鹽、飛灰小顆粒造成催化劑微孔堵塞,會(huì)對(duì)SCR脫硝催化劑的活性產(chǎn)生不利影響。而催化劑中毒,是在煙氣中產(chǎn)生了砷、堿金屬等元素,長(zhǎng)時(shí)間與催化劑接觸,使兩者之間發(fā)生化學(xué)反應(yīng),是催化劑表面的活性物質(zhì)逐漸喪失。由于高溫所引起的燒結(jié)、活性組分損失。是因?yàn)榇呋瘎╅L(zhǎng)期暴露在高溫環(huán)境中,不僅受到外界因素的影響,而且還會(huì)受到高溫溫度的影響,逐漸減小其自身的表面積,孔容也逐漸減小,阻礙SCR脫硝催化劑的自身作用。
二、SCR脫硝催化劑再生技術(shù)作用
(一)準(zhǔn)確判斷影響因素,加大機(jī)械清洗實(shí)施力度
通過(guò)對(duì)SCR脫硝催化劑再生技術(shù)的研發(fā),能夠詳細(xì)掌握SCR脫硝催化劑再生技術(shù)自身的優(yōu)勢(shì)與特點(diǎn),可針對(duì)具體的應(yīng)用需求,制定完善的實(shí)施方案,考慮到各項(xiàng)影響因素,確保催化劑的活性持續(xù)提升[2]。并且在實(shí)施的過(guò)程中,能夠把相關(guān)信息數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確記錄,與數(shù)據(jù)庫(kù)內(nèi)的信息數(shù)據(jù)科學(xué)對(duì)比,從而及時(shí)調(diào)整實(shí)施檔案,確保整體的實(shí)施質(zhì)量。而加大機(jī)械清洗實(shí)施力度,選擇負(fù)壓吸塵技術(shù),使催化劑表面、孔道內(nèi)的積灰徹底清除,確保所有孔道與微孔的完整性,為后續(xù)工作的開展與實(shí)施奠定良好基礎(chǔ)。
(二)采用化學(xué)清洗方法,提升催化劑的活性
化學(xué)清洗方法,主要是針對(duì)已經(jīng)失去催化作用的催化劑進(jìn)行化學(xué)浸泡、沖洗、烘干,有效去除催化劑表面上的化學(xué)物質(zhì)。然后把清洗干凈的催化劑模塊,放入熱處理設(shè)備中進(jìn)行干燥,主要的目的是把催化劑微孔內(nèi)的水分有效清除,最后把催化劑放入特殊裝置中,逐漸恢復(fù)與提升催化劑的活性。
(三)針對(duì)不同項(xiàng)目?jī)?nèi)容,正確采用檢測(cè)方法
明確催化劑的檢測(cè)內(nèi)容與方法,針對(duì)具體的檢測(cè)項(xiàng)目全面分析,我們主要針對(duì)催化性能檢測(cè)項(xiàng)目、機(jī)械強(qiáng)度檢測(cè)項(xiàng)目、化學(xué)組分檢測(cè)項(xiàng)目、物理特性檢測(cè)項(xiàng)目為主,明確各檢測(cè)項(xiàng)目的具體內(nèi)容,選擇正確的檢測(cè)方法。催化性能檢測(cè)項(xiàng)目的檢測(cè)內(nèi)容,選擇單元體的活性、脫硝效率、二氧化硫、三氧化硫轉(zhuǎn)化率與壓降的檢測(cè),采用VGB R302He測(cè)試方法[3]。機(jī)械強(qiáng)度檢測(cè)項(xiàng)目檢測(cè)內(nèi)容,軸向抗壓強(qiáng)度。徑向抗壓強(qiáng)度、磨損強(qiáng)度,采用DL/T1286--2013標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)方法?;瘜W(xué)組分檢測(cè)項(xiàng)目?jī)?nèi)容,主要化學(xué)成分與微量元素,采用XRF測(cè)試儀。物理特性檢測(cè)項(xiàng)目?jī)?nèi)容,比表面積、孔容、孔徑、孔徑分別,采用BET檢測(cè)儀。通過(guò)對(duì)各項(xiàng)目的詳細(xì)分析,正確采用檢測(cè)方法,從而確保檢測(cè)結(jié)果的科學(xué)性與合理性。