燃煤电厂 SCR 脱硝催化剂的失活分析及再生探讨当前控制氮氧化物最有效的方式,就是选择性催化还原法脱硝(SCR),而催化剂则是 SCR 系统的核心所在。故此,本文基于笔者实际工作经验,先对 SCR 脱硝的基本原理做了简单概述,然后分类各种引起 SCR 催化剂失活的因素,最后探讨了适合不同类型的催化剂再生方法,仅供参考。当前大气中的主要污染物,即为氮氧化物与硫氧化物,而目前硫氧化物污染所取得的控制效果已较佳,因此,我国环境污染控制在以后一段时间内的主要方向就是氮氧化物污染。人为产生氮氧化物污染的一个主要来源,就是燃煤电厂,因而,对燃煤电厂氮氧化物的排放进行控制,关系着整体的氮氧化物污染治理成效。如今在控制燃煤电厂氮氧化物排放,得到最多认可的就是采纳 SCR法。这一方法具备着诸多优点,如运转稳定、选择性好、效率高等。在一些发达国家中,此方法已然获得了广泛运用,如日本、美国等。但反观我国,SCR 脱硝技术尚处在起步阶段,当前主要是对国外的相关技术进行引进。催化剂作为 SCR 系统的核心,在初期投资中占比很多,一般为30%~50%。我国的 SCR 使用的催化剂大部分依靠进口。同时,由于较易中毒、堵塞,在实际使用过程当中催化剂难免会失去活性。催化剂失去活性后,为了节约成本,就会进行再生以能够再次使用。所以,对SCR 催化剂的失活与再生进行讨论,对于催化剂使用期限的延长,SCR系统运转费用的降低都有着较强的现实意义。然而,通过在中国知网、万方、维普等数据库进行关键词检索,能够发现当前我国关于催化剂失活和再生的相关讨论仍较少。故此,加大这一方面的探讨,有助于我国 SCR 脱硝技术的广泛运用。1 SCR 脱硝的基本原理概述SCR 脱硝是 Nox 控制技术中应用最为广泛、技术最为成熟的一种方法。基本上像日本、美国等发达国家与地区的电厂,都是使用这一技术。SCR 脱硝相较于其他脱硝技术,最为明显的优势就是装置结构简单、运转可靠稳定、脱硝效率高,维护比较了进一步方便,且不会有副产物,亦不会出现二次污染等。SCR 脱硝的反应机理主要是在催化剂与一定稳定的作用下,NH3 选择性地把烟气中的 NOx 还原为 H2O 与 N2。运用催化剂的目的,是将降低反应温度到 150℃~450℃之间,以下为反应方程式:2 SCR 脱硝催化剂失活分析国际上许多学者、专家,都进行了 SCR 脱硝催化剂失活的分析、讨论。参考当前相关的文献资源,并结合笔者工作实践,认为致使 SCR催化剂失活的主要...