选择性催化还原脱硝技术是目前最成熟的烟气脱硝技术之一,也是一种炉后脱硝方法。该技术最早于20世纪60~70年代后期在日本商业运行,利用还原剂(如NH3和尿素)在金属催化剂作用下,与NOx(主要是NO)选择性反应生成N2和H2O,避免NOx被O2氧化。这一技术主要分为氨法和尿素法两种,采用TiO2为载体、V2O5或V2O5-WO3或V2O5-MoO3为活性成分,制成蜂窝式、板式或波纹式三种类型的催化剂。
在烟气脱硝中,催化剂的反应温度非常重要,因为不同的催化剂适宜的反应温度不同。若反应温度偏低会导致脱硝效率下降以及催化剂的永久性损坏,反应温度过高则会使NH3被氧化,NOx生成量增加,还会引起催化剂材料的相变,使催化剂的活性退化。国内外选择性催化还原系统一般采用高温,反应温度区间为315℃~400℃。
选择性催化还原脱硝技术具有高效、低成本等优点,在国内外工程中被广泛应用,成为电站烟气脱硝的主流技术。但是,该技术也存在缺点。如燃料中含有硫分,在燃烧过程中可生成一定量的SO3,添加催化剂后,在有氧条件下,SO3的生成量大幅增加,并与过量的NH3生成NH4HSO4。NH4HSO4具有腐蚀性和粘性,可导致尾部烟道设备损坏。此外,催化剂毒化现象也需要注意。
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