催化法脱除氮氧化物的原理?
一、催化法脱除氮氧化物的原理?
1、选择催化还原(SCR)法:此法的原理为:使用适当的催化剂,在一定条件下,用氨作为催化反应的还原剂,使氮氧化物转化成无害的氮气和水蒸气。反应如下:
6NO+4NH3→5N2+6H2O
6NO2+8NH3→7N2+12H2O
选择性还原所用的催化剂早期主要以贵金属为主,其中铂优先于钯,一般选择0.2%~1%Pt负载于Al2O3上制成片状、球形或蜂窝状。近年用的比较多的是氧化物如TiO2、V2O5、MoO3或WO3;用铂催化剂使用温度为180℃~290℃,金属氧化物则在230℃~425℃,若要在360℃~600℃更高温度下操作可使用分子筛催化剂。现在美国已经有很多公司自己开发生产SCR催化剂,例如Davison的Synox技术在300℃~400℃下采用V2O5/TiO2催化剂,它与一般的选择催化剂还原不同之处在于能防止SO2氧化成SO3,具有较高的选择性。
2、三效催化剂(TWC)法:使用三效催化剂是净化汽车尾气的有效手段。在此不多做介绍了。
3、催化分解法:NO在催化剂存在下能发生如下分解反应:NO→1/2N2+1/2O2。按此反应去除NO具有工艺简单不产生二次污染等特点,是一种去除NO的理想途径。但是,此反应的活化能较高(364kJ/mol), 需要催化剂降低反应活化能,才能使反应顺利进行。迄今为止,所用的催化剂主要有以下几类:①贵金属催化剂。这类催化剂主要采用铂或铂与其它过渡金属的合金。载体包括氧化铝、氧化硅以及氧化钛等。其中以氧化铝的载体效果最好,Rh/ Al2O3的活性最高。
②氧化物催化剂。主要包括金属氧化物和钙矿型氧化物, 金属氧化物的催化能力与晶格中金属原子和氧原子之间键的强弱有很大的关系, 其中过渡金属氧化物通常有较高的催化活性,但是很容易结块,使其不能有效地与反应物接触,从而催化能力下降。③金属离子交换的分子筛。在这类催化剂中,Cu-ZSM-5分子筛不但具有很高的催化活性,而且具有很高的实用性。大量研究表明:Cu-ZSM-5分子筛的催化活性随着Cu2+的交换量的增加而提高。
根据我国的情况,对于固定源燃烧排放的氮氧化物废气处理技术有两个可能的发展趋势:一是改进燃烧过程以控制NOx的排放;二是发展脱硫脱硝一体化技术。对工业生产过程排放而言,应该从全过程控制的要求出发,推行清洁生产、尽量减少尾气中NOx的含量,同时搞好末端治理,选用高性能的吸附剂和催化剂,不断提高吸收效率,降低设备投资和运行费用。
二、后处理1出口氮氧化物传感器是什么?
后处理1出口氮氧化物传感器是一种用于监测和测量车辆尾气中氮氧化物(NOx)浓度的传感器。这种传感器位于后处理系统的出口位置,其主要作用是帮助监控和控制车辆尾气排放中的NOx含量,以满足排放标准和减少对环境的污染。它通过感知尾气中的化学成分并转化为电信号,然后传递给车辆的控制单元,以便进行相应的调整和反馈。同时,后处理1出口氮氧化物传感器在排放控制和系统优化方面也起到了重要的作用,对于确保车辆的排放性能和环保效果具有关键意义。
三、氮氧化物的尾气处理方程式?
处理含氮氧化物的尾气一般用NaOH溶液来吸收,其反应的化学方程式为:
2NO2+2NaOH=NaNO2+NaNO3+H2O,NO2+NO+2NaOH═2NaNO2+H2O,现有标准状况下aL NO2和bLNO的混合气恰好被100mLNaOH溶液完全吸收,则a、b应满足的关系为a≥b.
四、工业废气治理中如何在燃烧过程少产生氮氧化物?
在工业废气治理过程中,减少燃烧过程中氮氧化物的生成可以采取以下方法:
1. 控制燃烧温度:合理控制燃烧温度是减少氮氧化物生成的重要手段。高温燃烧可以促进氮气和氧气之间的化学反应,导致氮氧化物的生成。因此,通过优化燃烧设备的设计和操作,控制燃烧温度,可以减少氮氧化物的排放。例如,采用低氮燃烧技术或者余热回收技术。
2. 使用低氮燃料:选择低氮含量的燃料,如天然气,可以减少燃烧过程中产生的氮氧化物。
3. 使用催化剂:在燃烧过程中引入适当的催化剂,如SCR(Selective Catalytic Reduction,选择性催化还原)技术,可通过催化氮氧化物与氨反应,将其转化为氮气和水蒸气,从而减少氮氧化物的排放。
4. 提高燃料燃烧效率:确保燃料的充分燃烧,可以使氮氧化物生成降至最低水平。
以上措施需要根据具体工业废气治理系统的情况和废气成分来综合考虑和选择,同时也需要符合当地相关的环保法规和标准。因此,在实施上述措施时,建议与专业的环保工程师和技术人员进行咨询和配合。
五、锅炉氮氧化物高?
锅炉氮氧化物超标原因主要有三点:
1、追求高温,温度越高,产生的NOx量越高;
2、烧锅炉燃料的选择,用燃煤和燃气产生的NOx量大大不同;
3、氮氧化物尾气排放处理效果不佳,弱水无极的黄烟去除剂,处理氮氧化物气体效果不错,不会产生二次污染物,市场使用率挺高。
本网站文章仅供交流学习 ,不作为商用, 版权归属原作者,部分文章推送时未能及时与原作者取得联系,若来源标注错误或侵犯到您的权益烦请告知,我们将立即删除.