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高效方案,推動煙氣治理行業快速發展

高效方案,推動煙氣治理行業快速發展
精微高博  2021-11-09  |  閱讀:1552

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在眾多領軍企業和北極星廣大粉絲的支持與參與下,歷時39天的“北極星杯”2021煙氣治理影響力企業評選圓滿結束,精微高博實至名歸,榮獲“煙氣行業優秀企業”獎項。


導致大氣污染的原因有很多,火力發電形成的氮氧化物(NOx)即為其中之一,這一問題得到了廣泛的關注。在諸多NOx排放控制技術中,選擇性催化還原反應(SCR)技術是目前工業上應用最廣的一種脫硝技術,其催化劑是重要組成部分,它的結構和性能直接影響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、鉍和銅的復合氧化物。

由于脫硝反應是一個多相催化反應,且發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,通過比表面積的分析,我們能夠掌握脫硝反應的實施過程和脫硝反應的具體特征,解決脫硝反應的實際進程問題。

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JW-BK200C比表面及孔徑測試儀搭載0.1torr INFICON小量程傳感器PFEIFFER超高真空分子泵,能準確測試催化劑的比表面積,孔容,孔徑等參數,為后續的研發,測試等環節提供有力支持。

JW-BK200C比表面及孔徑測試儀配置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   

比表面測試范圍:>0.0001m2/g

中值孔徑重復性:<0.02nm

比表面積重復性:≤1%

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


工業用釩鈦基催化劑在催化還原NOx的同時,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發成反應生成NH4HSO4,沉積在催化劑位點造成催化劑堵塞。因此探究SO2催化氧化機理極具價值,實驗主要采用原位紅外光譜(FT-IR)手段。AMI-300IR化學吸附儀能夠快速完成催化劑的原位紅外表征,以及活性位點測試,輔助科研人員深入了解催化劑中毒原理,減緩催化劑化學中毒和物理中毒,通過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全自動原為紅外&程序升溫化學吸附儀,將AMI化學吸附標準技術與傅立葉變換紅外光譜(FTIR)相結合對催化劑表面進行原位分析,這種組合技術能夠實現對于被吸附物質的直接觀察,從而確定催化位的性質,吸附的類型,以及是否存在多種類型的催化位,從而擴展了對吸附/脫附過程性質的認識。

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轉化為 Hg2+,成為控制煙氣中 Hg 排放的一種有效方式。研究認為HCl和 HgO在催化劑表面發生吸附,影響 V 以及O 的化學環境,可能會與SCR反應過程的 NH3發生競爭吸附,進而影響脫硝反應的進行。

此外,在低溫SCR脫硝過程中,煙氣中存在的水蒸氣,會通過物理競爭吸附和化學吸附干擾反應,影響催化劑的脫硝效率。物理競爭吸附是水蒸氣“搶走”了本該吸附在催化劑表面的NO,其導致的催化劑活性降低是可以通過去除水蒸氣而恢復的,屬于可逆型的物理失活;化學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競爭吸附測試,mixSorb競爭吸附儀能夠模擬SCR催化劑所處的真實環境,完成多種吸附質在SCR催化劑上的競爭吸附。

mixSorb競爭性吸附分析儀廣泛應用于多孔材料應用與研究如MOF,COF材料等,分離過程和熱力學研究;吸附熱的應用研究;氣體的精細提純和回收再利用;氣體儲存等方向。

應用領域有氣體分離、催化行業、儲能材料、MOFs材料等。

精微高博比表面積儀、化學吸附儀、競爭吸附儀能夠為客戶提供完整的催化劑表征方案,如果需要了解更多相關知識,可聯系我們 400-600-5039



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