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高效方案,推動(dòng)煙氣治理行業(yè)快速發(fā)展

高效方案,推動(dòng)煙氣治理行業(yè)快速發(fā)展
精微高博  2021-11-09  |  閱讀:1403

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在眾多領(lǐng)軍企業(yè)和北極星廣大粉絲的支持與參與下,歷時(shí)39天的“北極星杯”2021煙氣治理影響力企業(yè)評(píng)選圓滿結(jié)束,精微高博實(shí)至名歸,榮獲“煙氣行業(yè)優(yōu)秀企業(yè)”獎(jiǎng)項(xiàng)。


導(dǎo)致大氣污染的原因有很多,火力發(fā)電形成的氮氧化物(NOx)即為其中之一,這一問(wèn)題得到了廣泛的關(guān)注。在諸多NOx排放控制技術(shù)中,選擇性催化還原反應(yīng)(SCR)技術(shù)是目前工業(yè)上應(yīng)用最廣的一種脫硝技術(shù),其催化劑是重要組成部分,它的結(jié)構(gòu)和性能直接影響SCR 體系的脫硝效果。


按照活性組分可將SCR催化劑可以分為三類:第一類為鉑、釕、鈀等貴金屬,第二類是以V2O5 為主的釩、鎢、鉬的氧化物,第三類是含鐵、鈰、錳、鉍和銅的復(fù)合氧化物。

由于脫硝反應(yīng)是一個(gè)多相催化反應(yīng),且發(fā)生在固體催化劑的表面,所以催化劑表面積的大小直接影響到催化活性,通過(guò)比表面積的分析,我們能夠掌握脫硝反應(yīng)的實(shí)施過(guò)程和脫硝反應(yīng)的具體特征,解決脫硝反應(yīng)的實(shí)際進(jìn)程問(wèn)題。

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JW-BK200C比表面及孔徑測(cè)試儀搭載0.1torr INFICON小量程傳感器PFEIFFER超高真空分子泵,能準(zhǔn)確測(cè)試催化劑的比表面積,孔容,孔徑等參數(shù),為后續(xù)的研發(fā),測(cè)試等環(huán)節(jié)提供有力支持。

JW-BK200C比表面及孔徑測(cè)試儀配置1torr/0.1torr高精度小量程傳感器,及10-8Pa渦輪分子泵,適合分子篩、催化劑、活性炭等多微孔樣品的超微孔分析。




孔徑范圍:0.35-500nm   

比表面測(cè)試范圍:>0.0001m2/g

中值孔徑重復(fù)性:<0.02nm

比表面積重復(fù)性:≤1%

研究表明,煙氣中的堿金屬會(huì)吸附在催化劑的活性位點(diǎn)上,形成穩(wěn)定的金屬氧化物,進(jìn)而中和催化劑表面活性位點(diǎn)的酸性,影響還原劑氨的吸附,導(dǎo)致催化劑失活。重金屬,如砷( As) 對(duì) SCR催化劑毒害作用顯著,砷的濃度在1 μg / m3~ 10 mg /m3時(shí),在氣相中以 As2O3的形態(tài)存在。As2O3氣體分子吸附在催化劑孔隙中,會(huì)消耗路易斯酸性位點(diǎn)導(dǎo)致催化劑失活。催化劑在運(yùn)行過(guò)程中,水溶性離子 K、Na、P 和 As 會(huì)占據(jù)催化劑活性中心的酸性位點(diǎn),導(dǎo)致其活性降低。


工業(yè)用釩鈦基催化劑在催化還原NOx的同時(shí),也使部分煙氣中的SO2催化氧化成SO3,其與煙氣中大量存在的H2O,NH3發(fā)成反應(yīng)生成NH4HSO4,沉積在催化劑位點(diǎn)造成催化劑堵塞。因此探究SO2催化氧化機(jī)理極具價(jià)值,實(shí)驗(yàn)主要采用原位紅外光譜(FT-IR)手段。AMI-300IR化學(xué)吸附儀能夠快速完成催化劑的原位紅外表征,以及活性位點(diǎn)測(cè)試,輔助科研人員深入了解催化劑中毒原理,減緩催化劑化學(xué)中毒和物理中毒,通過(guò)增加催化劑表面酸性、添加抗堿金屬助劑等手段提高催化劑抗金屬中毒能力。

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AMI-300IR全自動(dòng)原為紅外&程序升溫化學(xué)吸附儀,將AMI化學(xué)吸附標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)與傅立葉變換紅外光譜(FTIR)相結(jié)合對(duì)催化劑表面進(jìn)行原位分析,這種組合技術(shù)能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)于被吸附物質(zhì)的直接觀察,從而確定催化位的性質(zhì),吸附的類型,以及是否存在多種類型的催化位,從而擴(kuò)展了對(duì)吸附/脫附過(guò)程性質(zhì)的認(rèn)識(shí)。

燃煤煙氣中存在大量的HgO,釩基SCR 催化劑具有良好的氧化能力,在 O2以及 HCl 存在情況下可將煙氣中HgO轉(zhuǎn)化為 Hg2+,成為控制煙氣中 Hg 排放的一種有效方式。研究認(rèn)為HCl和 HgO在催化劑表面發(fā)生吸附,影響 V 以及O 的化學(xué)環(huán)境,可能會(huì)與SCR反應(yīng)過(guò)程的 NH3發(fā)生競(jìng)爭(zhēng)吸附,進(jìn)而影響脫硝反應(yīng)的進(jìn)行。

此外,在低溫SCR脫硝過(guò)程中,煙氣中存在的水蒸氣,會(huì)通過(guò)物理競(jìng)爭(zhēng)吸附和化學(xué)吸附干擾反應(yīng),影響催化劑的脫硝效率。物理競(jìng)爭(zhēng)吸附是水蒸氣“搶走”了本該吸附在催化劑表面的NO,其導(dǎo)致的催化劑活性降低是可以通過(guò)去除水蒸氣而恢復(fù)的,屬于可逆型的物理失活;化學(xué)吸附則是由于催化劑被水蒸氣破壞掉了表面上的羥基,屬于不可逆型失活。

以上兩種狀況表明,SCR脫硝催化劑的研究離不開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)吸附測(cè)試,mixSorb競(jìng)爭(zhēng)吸附儀能夠模擬SCR催化劑所處的真實(shí)環(huán)境,完成多種吸附質(zhì)在SCR催化劑上的競(jìng)爭(zhēng)吸附。

mixSorb競(jìng)爭(zhēng)性吸附分析儀廣泛應(yīng)用于多孔材料應(yīng)用與研究如MOF,COF材料等,分離過(guò)程和熱力學(xué)研究;吸附熱的應(yīng)用研究;氣體的精細(xì)提純和回收再利用;氣體儲(chǔ)存等方向。

應(yīng)用領(lǐng)域有氣體分離、催化行業(yè)、儲(chǔ)能材料、MOFs材料等。

精微高博比表面積儀、化學(xué)吸附儀、競(jìng)爭(zhēng)吸附儀能夠?yàn)榭蛻籼峁┩暾拇呋瘎┍碚鞣桨福绻枰私飧嘞嚓P(guān)知識(shí),可聯(lián)系我們 400-600-5039



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