SO2 对V2O5—WO3—MoO3/TiO2催化剂脱硝活性的影响

2015-07-02 20:33周斌郑睿
山东工业技术 2015年12期
关键词:氮氧化物催化剂

周斌++郑睿

摘 要:以锐钛型TiO2为载体,V2O5、WO3、MoO3为主要活性成分制备了SCR催化剂,通过SO2通入前后催化剂脱硝效率的变化对V2O5-WO3-MoO3/TiO2催化剂在SO2气氛中的脱硝特性进行研究。试验结果表明:SO2的加入对催化剂具有抑制作用,但抑制作用较弱,表明催化剂具有较好的抗SO2中毒特性;低浓度的SO2对催化剂影响较小,高浓度SO2对催化剂具有较大的抑制作用;

关键词:选择性催化还原;催化剂;氮氧化物 ;SO2

1 引言

中国是以煤炭作为主要一次能源的能源消耗大国,在我国初级能源消耗中,煤炭消耗占据70 %[1, 2]。据国家环保总局统计,1990年我国NOx总排放量约为910万吨, 2000年总排放量约为1880万吨,2005年总排放量约为2220万吨,其中工矿企业生产过程中煤炭燃烧产生的NOx约占总排放量70 %。SCR NOx是目前应用最为广泛,同时也是技术最为成熟的固定源脱硝技术[3]。

自主研发了以V2O5、WO3、MoO3为主要活性成分,锐钛型TiO2为载体的四元催化剂V2O5-WO3-MoO3/TiO2,对催化剂在SO2气氛中的反应特性进行了系统研究。

2 实验部分

2.1 催化剂的制备

催化剂样品制备所用原料主要包括:偏钒酸铵、水合钨酸铵、钼酸铵、草酸、锐钛型钛白粉、成型剂和助剂等。按配方称取一定质量的偏钒酸铵、水合钨酸铵和钼酸铵,依次溶解于70℃草酸溶液中并用搅拌器搅拌至无沉淀残留,无NH3放出,其中V、 W、Mo的质量百分数分别为1:4.5:4.5。

2.2 催化剂活性试验台

催化剂活性试验台如图1所示。实验中采用的模拟烟气组分为N2、O2、NO、SO2和NH3,燃煤电厂中NO占烟气NOx组分95%以上,NO2含量仅为5%左右,含量相对较少且影响较小,可以忽略不计,因此实验中采用标准NO气体模拟电厂烟气中的NOx。

3 试验结果与讨论

3.1 SO2存在下对V2O5-WO3-MoO3/TiO2催化剂脱硝活性的影响

考察了350℃时SO2的加入对脱硝效率的影响。 图2为350℃时加入5×10-4 SO2对V2O5-WO3-MoO3/TiO2催化剂脱除NO效率的影响。可以看出,当通入SO2后,V2O5-WO3-MoO3/TiO2催化剂样品的脱硝率先降后升,1h之后略低于无SO2通入时催化剂的脱硝活性。

当V2O5-WO3-MoO3/TiO2催化剂样品在不含SO2的气体氛围下,在三个小时的测试过程中,脱硝活性虽然有波动,但大体维持在95%上下,脱硝效率较高。当通入SO2之后,样品的脱硝效率一开始由97%降低到92%,下降了5%,随着时间的进行,样品的脱硝率逐步上升,测试时间达到1h之后,两者的脱硝效率相差不大。在之后的2小时中,通入SO2的催化剂样品的脱硝效率要整体略低于无SO2通入状况下的催化剂样品。

3.2 SO2 浓度对V2O5-WO3-MoO3/TiO2脱硝活性的影响

图3为SO2浓度对V2O5-WO3-MoO3/TiO2催化剂脱硝活性的影响。由图可以看出,高浓度SO2对脱硝活性的抑制作用较大,使得NO 转化率下降较快。

当气流中SO2浓度达到5×10-4时,催化剂的脱硝活性在0~60min的时间内受到抑制,开始阶段催化剂的脱硝效率降低了5%,但是随着SCR反应的进行,抑制作用越来越弱,在反应进行到60min时,脱硝效率恢复到无SO2时的脱硝效率值,在随后的60~180min过程中,脱硝效率略低于无SO2时的情况;当气流中SO2浓度达到1000 ppm时,SO2对催化剂的脱硝性能的抑制作用更加明显,在反应的开始阶段,脱硝效率只有76%,随着反应的进行,脱硝效率开始逐渐恢复,到100min时基本稳定在88%,随后的100~180min脱硝效率虽有波动,但是基本稳定,与SO2不存在时的脱硝效率相差5%。

4 结论

通过SO2通入前后催化剂脱硝效率的变化对V2O5-WO3-MoO3/TiO2催化剂在SO2气氛中的脱硝特性进行研究。(1)SO2的加入对催化剂具有抑制作用,但抑制作用较弱,表明催化剂具有较好的抗SO2中毒特性;(2)低浓度的SO2对催化剂影响较小,高浓度SO2对催化剂具有较大的抑制作用。

参考文献:

[1] St H M,Sch T H,Kr G H. Status of and experience with NOx reduction in coal-fired power plants[J]. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part A: Journal of Power and Energy, 1997, 211(01): 27-41.

[2] Zhao Y,Wang S,Duan L,et al.Primary air pollutant emissions of coal-fired power plants in China:Current status and future prediction[J].Atmospheric Environment,2008,42(36):8442-8452.

[3] GAO Y, LUAN T, LV T, et al. The Mo loading effect on SCR deNOx performance for V-W-Mo/TiO2 catalyst [J]. Applied Mechanics and Materials 2012, 229: 126-129.endprint

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