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發(fā)布時(shí)間:2023-02-03文章分類(lèi):環(huán)保百科編輯作者:森源藍(lán)天閱讀次數(shù):1223 次
近年來(lái),除粉塵外,氮氧化物等污染物的排放標(biāo)準(zhǔn)也更為嚴(yán)格,傳統(tǒng)的SNCR脫硝技術(shù)難以滿(mǎn)足日益嚴(yán)格的氮氧化物排放要求。因此,國(guó)內(nèi)外催化劑附著濾袋與催化劑附著陶瓷濾管工藝越來(lái)越受關(guān)注,以此為基礎(chǔ)的高溫陶瓷濾管除塵脫硝一體化技術(shù)得到迅速發(fā)展。
近二十年來(lái),高溫陶瓷濾管技術(shù)在煙氣凈化領(lǐng)域得到了快速發(fā)展。其與傳統(tǒng)布袋過(guò)濾器的除塵機(jī)理相似,兩者均是以篩分機(jī)理為主,同時(shí)存在慣性碰撞、攔截、擴(kuò)散效用,及特定條件下的靜電效應(yīng)和重力效應(yīng)。然而,與傳統(tǒng)布袋濾袋相比,陶瓷濾管具備耐腐蝕性強(qiáng)和耐高溫等特點(diǎn)。因此,隨著陶瓷濾管制造技術(shù)的成熟,及近年來(lái)火電、垃圾焚燒等行業(yè)更為嚴(yán)格的煙氣粉塵排放標(biāo)準(zhǔn)的頒布,陶瓷濾管過(guò)濾技術(shù)得到了快速發(fā)展。
近年來(lái),除粉塵外,氮氧化物等污染物的排放標(biāo)準(zhǔn)也更為嚴(yán)格,傳統(tǒng)的SNCR脫硝技術(shù)難以滿(mǎn)足日益嚴(yán)格的氮氧化物排放要求。因此,國(guó)內(nèi)外催化劑附著濾袋與催化劑附著陶瓷濾管工藝越來(lái)越受關(guān)注,以此為基礎(chǔ)的高溫陶瓷濾管除塵脫硝一體化技術(shù)得到迅速發(fā)展。
濾袋與催化劑附著濾袋研究
濾袋的過(guò)濾形式可分為三種:深層過(guò)濾、覆膜過(guò)濾和表層過(guò)濾。深層過(guò)濾是最為傳統(tǒng)的一種過(guò)濾方式,指煙氣直接被濾料層過(guò)濾。覆膜過(guò)濾指在傳統(tǒng)濾料的迎煙面附著一層微孔結(jié)構(gòu)的薄膜,薄膜孔徑直徑較小,一般小于2μm,可有效避免絕大多數(shù)的顆粒物進(jìn)入纖維濾料內(nèi)部。表層過(guò)濾則是在傳統(tǒng)濾料的迎煙面附著一層超細(xì)纖維,同樣起到阻止顆粒物進(jìn)入濾料內(nèi)部的作用。
布袋除塵器的核心是濾袋材料。目前,濾袋主要材質(zhì)包括聚苯硫醚(Polyphenylene Sulfide,PPS)、聚亞酰胺(Polyimide,P84)、聚四氟乙烯(Polytetrafluoroethylene,PTFE)和玻璃纖維(Fiberglass,GL)等。各種材質(zhì)的適用溫度與優(yōu)缺點(diǎn)詳見(jiàn)表1。為了更好融合各種濾袋材質(zhì)的優(yōu)點(diǎn),克服各種濾袋材質(zhì)的缺點(diǎn),由兩種或多種材質(zhì)組成的復(fù)合型濾袋也較為常見(jiàn)。
表1不同濾袋材料的適用溫度和優(yōu)缺點(diǎn)
表1可看出,總體而言,布袋除塵僅適用于中低溫?zé)煔?,因此,?dāng)煙氣溫度較高時(shí),需在煙氣進(jìn)入布袋除塵器前,對(duì)其進(jìn)行水冷、風(fēng)冷等降溫處理,以保護(hù)濾袋不會(huì)破損。
近年來(lái),隨著氮氧化物排放標(biāo)準(zhǔn)的提高,脫硝除塵一體化的布袋除塵器開(kāi)始受到關(guān)注,其關(guān)鍵技術(shù)在于催化劑附著濾袋的研發(fā)。將錳系/釩系等催化劑附著在濾袋表面,并在布袋除塵器中或其進(jìn)口煙道中噴入氨氣,在催化劑的作用下,噴入的氨氣與煙氣中的氮氧化物反生成氮?dú)狻_@與SCR(Selective Catalytic Reduction,選擇性催化還原)反應(yīng)器對(duì)于氮氧化物的去除機(jī)理類(lèi)似,即在催化劑作用下,還原劑NH3在180~400℃下有選擇的將NO和NO2還原成N2,而幾乎不發(fā)生NH3與O2的氧化反應(yīng),從而提高了主反應(yīng)選擇性,減少了還原劑的消耗,降低成本,有利于控制氨逃逸。
近年來(lái),眾多專(zhuān)家學(xué)者致力于催化劑附著濾料的研發(fā)。汪謝通過(guò)表面活性劑分散法、徐覆法和抽濾法將二氧化錳/聚化咯催化劑負(fù)載到PPS濾料,催化劑負(fù)載量約為44g/m2,在實(shí)驗(yàn)室條件下,催化劑附著PPS濾袋在180℃時(shí),脫硝效率可達(dá)80%。
鄭偉杰采用相關(guān)氧化還原反應(yīng)的機(jī)理將三種不同的催化劑組分Mn-CeOx、Mn-SnOx和Mn-Ce-SnOx原位生長(zhǎng)在PPS纖維表面,結(jié)果表明,三種不同的催化劑附著濾料在實(shí)驗(yàn)室條件下,當(dāng)制備條件為KMnO4/PPS質(zhì)量比為0.6,且脫硝反應(yīng)溫度為180℃時(shí),脫硝率可以高達(dá)100%,甚至附著Mn-Ce-SnOx催化劑的濾料在脫硝反應(yīng)溫度為120℃時(shí),脫硝率即可高達(dá)100%。
鄒海強(qiáng)采用超聲分散法,使得6%MnO2/CNFs催化劑附著于于芳綸濾料表面,經(jīng)聚多巴胺包覆后,在180℃時(shí),實(shí)驗(yàn)室條件下,其脫硝效率可達(dá)80%。
王敏將MnOx附著于布袋除塵器濾袋上,研究了溫度、氧氣含量、入口氣體流量等因素對(duì)脫硝效果的影響。研究結(jié)果表明,當(dāng)反應(yīng)溫度為150℃,且反應(yīng)氣體中煙氣含量為5%時(shí),氮氧化物的脫除率可以達(dá)到75%。
陶瓷濾管與催化劑附著陶瓷濾管研究
陶瓷濾管主要是由碳化硅、二氧化硅、三氧化二鋁、氧化鋁、鈦酸鋁和硅酸鋁等材質(zhì)制成。它具有良好的微孔性能、耐高溫、耐各種介質(zhì)腐蝕且耐氧化,其本體具有一定剛度,無(wú)需外部支撐,故適用領(lǐng)域非常廣泛。隨著我國(guó)對(duì)顆粒物排放標(biāo)準(zhǔn)日趨嚴(yán)格,其具有很好的推廣使用價(jià)值。
陶瓷濾管的孔徑可根據(jù)煙氣特性定制,最小可小于1μm,目前常見(jiàn)的孔徑為2~3μm,經(jīng)其凈化后的煙氣中粉塵含量低,小于5mg/m3,甚至可穩(wěn)定在1mg/m3以下。
日本旭硝子株式會(huì)社利用堇青石制成的均質(zhì)圓管狀多孔陶瓷管凈化1000℃含塵高溫廢氣。陶瓷濾管的孔徑大小為40~60μm,孔隙率為16%~22%。研究結(jié)果表明,該陶瓷濾管對(duì)粒徑大于孔徑1/20以上的顆粒物去除率基本可高達(dá)100%,在定期反吹沖洗的前提下,其除塵效率高達(dá)99.99%。
與催化劑附著濾袋相似,陶瓷濾管表面也可附著錳系/釩系等催化劑,實(shí)現(xiàn)脫硝除塵效應(yīng)的一體化。陶瓷管表面可附著比表面積極大的納米級(jí)催化劑顆粒。此外,陶瓷管本身不規(guī)則纖維結(jié)構(gòu),增加了氣體分子通過(guò)時(shí)與催化劑顆粒碰撞接觸的頻率,因而催化劑附著陶瓷濾管的脫硝效果良好。
陶瓷濾管本身可以耐受1000℃的高溫,其運(yùn)行溫度主要取決于催化劑的最佳使用溫度和煙氣溫度。當(dāng)陶瓷濾管附著L-01/02錳鐵/釩鈦系催化劑時(shí),其最佳操作溫度為160~225℃,最高運(yùn)行溫度為250℃;當(dāng)陶瓷濾管附著M-02釩鈦系催化劑時(shí),其最佳操作溫度為250~330℃,最高運(yùn)行溫度為350℃;當(dāng)陶瓷濾管附著M-01釩鈦鎢系催化劑時(shí),其最佳操作溫度為275~400℃,最高運(yùn)行溫度420℃。
催化劑附著濾袋與催化劑附著陶瓷濾管對(duì)比研究
催化劑附著濾袋與催化劑附著陶瓷濾管在除塵與脫硝方面的原理基本相似:除塵以篩分為主要機(jī)制;脫硝皆采用氨氣為還原劑,催化脫硝,且兩者所用催化劑皆以錳鐵/釩鈦系催化劑為主。然而,濾袋的適用溫度約為120~280℃,因而濾袋附著催化劑以中溫和低溫催化劑為主。
而陶瓷濾管的適用溫度范圍更為廣泛,最高可達(dá)1000℃,因此可根據(jù)具體煙氣特性和行業(yè)特點(diǎn),選擇低溫、中溫或高溫催化劑。由此可避免因煙氣溫度過(guò)高必須對(duì)其采取降溫措施后才可進(jìn)入除塵器的現(xiàn)象,有利于降低能耗。
目前,中溫和高溫脫硝催化劑的脫硝效率比低溫催化劑更高,且價(jià)格也相對(duì)較低。此外,煙氣中三氧化硫會(huì)與氨氣反應(yīng),生成硫酸氫銨、硫酸銨等硫銨化合物。硫酸氫銨黏性極大,隨著溫度的降低,其黏性呈現(xiàn)增強(qiáng)的趨勢(shì)。甚至當(dāng)反應(yīng)溫度低于150℃時(shí),其會(huì)以液態(tài)形式附著在催化劑表面,吸附飛灰,堵塞催化劑孔隙,導(dǎo)致催化劑失活。因此,陶瓷濾管在中高溫下穩(wěn)定運(yùn)行的特點(diǎn)有利于提高脫硝效率,延長(zhǎng)催化劑的使用壽命。
布袋除塵器和濾管除塵器的在線反吹技術(shù),均可有效延長(zhǎng)催化劑的壽命。雖然顆粒物會(huì)在濾袋表面沉積,但部分微小粒徑的顆粒物依然可能進(jìn)入濾料內(nèi)部。當(dāng)其與濾袋附著的催化劑接觸時(shí),容易堵塞催化劑表面的孔隙,引起催化劑中毒;此外,煙氣中的堿金屬也會(huì)降低催化劑的活性。因此,隨著濾袋運(yùn)行時(shí)間的延長(zhǎng),催化劑的活性會(huì)逐步降低。布袋或陶瓷濾管除塵器的定時(shí)反吹除灰,可有效減緩微小顆粒物對(duì)催化劑的影響,延長(zhǎng)附著催化劑的壽命,使脫硝催化劑的使用壽命與濾袋、濾管的使用壽命更為接近,從而有效減少了廢催化劑的產(chǎn)生量。
采用催化劑附著濾袋技術(shù),可在幾乎不改變布袋除塵器占地面積的基礎(chǔ)上,實(shí)現(xiàn)脫硝除塵一體化,有效減少煙氣凈化設(shè)備的占地面積,對(duì)空間受限的新建或改造項(xiàng)目尤為適用。布袋除塵器濾袋的高度一般為6米左右,除塵器本體的高度為20~25米左右。但陶瓷濾管除塵器濾管的尺寸一般最長(zhǎng)為3米左右,而濾管除塵器的高度為18~20米左右。因此,陶瓷濾管除塵器的占地面積比布袋除塵器大。
在危險(xiǎn)廢棄物焚燒、垃圾焚燒等煙氣中,除常規(guī)污染物外,還含有二噁英類(lèi)物質(zhì),附著催化劑的濾袋和陶瓷濾管均對(duì)二噁英有一定去除效果。例如:當(dāng)催化劑附著陶瓷濾管于約250℃溫度下運(yùn)行時(shí),在釩鈦催化劑的作用下,可通過(guò)苯環(huán)中的氯鍵打開(kāi)分離出氯化氫的方式來(lái)分解煙氣中的二噁英。
與目前許多行業(yè)使用活性炭來(lái)吸附二噁英相比,催化分解法具備的明顯優(yōu)勢(shì)是:二噁英被活性炭吸附后,隨活性炭轉(zhuǎn)入飛灰中,需送至危廢處理廠處置或者穩(wěn)定化后送入衛(wèi)生填埋場(chǎng)分區(qū)填埋,在此過(guò)程中,依然存在二噁英逸出的可能性。而催化劑附著濾袋或陶瓷濾管則是分解二噁英而非轉(zhuǎn)移,且催化劑附著陶瓷濾管對(duì)于二噁英的去除效率可高達(dá)99%以上。
采用脫硝催化劑附著濾袋的布袋除塵器目前仍處于實(shí)驗(yàn)室研發(fā)階段,目前尚無(wú)實(shí)際工程應(yīng)用案例。但高溫陶瓷濾管脫硝除塵一體化設(shè)備已在國(guó)內(nèi)外建筑垃圾焚燒、廢污泥焚燒、玻璃窯、有色金屬、生物質(zhì)電廠、危險(xiǎn)廢棄物焚燒、水泥窯等眾多行業(yè)實(shí)現(xiàn)工程化應(yīng)用。
日本宮城縣石卷建筑垃圾焚燒廠于2011年開(kāi)始,使用催化劑附著陶瓷濾管工藝。其原始煙氣中二噁英的濃度為40ng DE/Nm3(干煙氣含氧量為10%),出口煙氣中則<0.06ng±0.02ng DE/Nm3(干煙氣含氧量為10%),二噁英的去除率為99.85%。
濟(jì)南瑋泉生質(zhì)能電廠于2020年1月11日完成煙氣凈化系統(tǒng)改造,高溫復(fù)合濾管脫硝除塵一體化系統(tǒng)及其配套設(shè)備開(kāi)始投入運(yùn)行,經(jīng)在線監(jiān)測(cè)表明,其煙氣排放量滿(mǎn)足此項(xiàng)目環(huán)評(píng)所要求的排放限值:氮氧化物<50mg/Nm3、顆粒物<15mg/Nm3。除上述行業(yè)外,在生活垃圾焚燒等領(lǐng)域也具有一定的推廣應(yīng)用前景。
結(jié)語(yǔ)
我國(guó)鋼鐵、火電、生物質(zhì)焚燒、生活垃圾焚燒發(fā)電和危險(xiǎn)廢棄物焚燒等眾多工業(yè)領(lǐng)域在近年來(lái)均面臨著煙氣排放標(biāo)準(zhǔn)日益嚴(yán)格的現(xiàn)狀。新建項(xiàng)目往往采用傳統(tǒng)工藝與其他多種工藝組合的技術(shù)路線來(lái)滿(mǎn)足更為嚴(yán)格的排放標(biāo)準(zhǔn),但這造成了煙氣凈化工藝路線增長(zhǎng),凈化設(shè)施占地面積與投資均大幅度增加的現(xiàn)象。同時(shí),許多原有項(xiàng)目受到場(chǎng)地空間的限制,使用組合工藝進(jìn)行提標(biāo)改造較為困難。因而目前煙氣凈化領(lǐng)域?qū)喾N功能于一體的煙氣凈化設(shè)備的需求極為迫切。
本文所介紹的催化劑附著濾袋與催化劑附著濾管的工藝,均可實(shí)現(xiàn)脫硝除塵一體化,同時(shí)還可有效去除煙氣中的二噁英等其他有毒有害成分,實(shí)現(xiàn)多種污染物的協(xié)同處置,有效降低設(shè)備運(yùn)行維護(hù)的難度,同時(shí)應(yīng)用行業(yè)廣泛,尤其適用于煙氣處理量較小的項(xiàng)目。因此,脫硝除塵一體化濾袋與陶瓷濾管工藝的應(yīng)用是煙氣凈化領(lǐng)域未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)之一。
來(lái)源:中城環(huán)境 作者:張蒙雨
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