探索旅游业未来从SCR脱硝催化剂抗碱中毒与抗堵性能的深度分析谈起

1.1 碱(土)金属中毒机理

1.1.1 碱金属(K、Na)

- K2O与SCR催化剂表面的活性位点Brønsted酸位发生反应,生成V-OK,削弱了催化剂表面Brønsted酸位的酸性。

- Na与催化剂表面的Brønsted酸性位点上的V-OH发生反应,生成V-ONa,使V2O5和WO3等金属氧化物的化学环境发生变化。

1.1.2 碱土金属(Ca、Mg)

- CaO减少了催化剂活性位,从而降低了催化器活性的同时,加速了CaSO4盲层形成导致微孔堵塞。

- 水分协同作用加剧了碱(土)金属对SCR脱硝催化剂的中毒效应。

2不同行业脱硝催化器碱金属中毒风险

2.1 水泥窑脱硝

- 高温烟气区间及高灰含量增加物理钝化风险,同时水分协同作用加剧化学失活。

- 需要预先除尘或选择耐磨、抗堵、抗碱中毒的催化器进行脱硫。

2.2 钢铁厂烧结机脱硫前后工艺

- 脱硫前后的工作条件和飞灰成分差异影响着SCR脱硺反响过程中的碱metalic影响因素。

- 静电除尘后的烟气仍可能造成长期运行下持续磨损问题。