二噁英催化剂催化剂高孔催化剂

时间:2024年08月22日 来源:

蜂窝式高孔催化剂 应用领域 高孔催化剂可布置于低尘含量燃煤机组,天然气分布式能源系统,机动车尾气系统,化工玻璃窑炉、海洋船舶柴油机系统、钢铁冶金等尘含量较低的脱硝系统。 性能指标 ●采用整体成型工艺,质地均匀,整体充满活性成分; ●微观比表面积≥50m2 /g,活性≥42m/h; ●适应温度范围广,在200~430℃温度范围内具有良好的脱硝性能; ●再生工艺简单; ●工况适应性强,抗中毒性能好; ●活性高: NOx脱除率≥95%; ●机械性能好:机械性能径向≥2.0MPa,轴向≥4.0MPa; ●活性寿命长:活性寿命≥24000小时; ●氨逃逸率低:氨逃逸<3ppm; ●SO2 /SO3氧化率低:氧化率≤0.75%。 催化剂上海纯超环保电话咨询。二噁英催化剂催化剂高孔催化剂

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根据不同的催化剂失活原因,采用不同的催化剂再生方法,再生处理目的不同其采用的方法也就不同,






洗涤法




对于因催化剂表面被沉积的金属杂质、金属盐类或有机物覆盖引起失活的催化剂,可采用洗涤法将表面沉积物去除。



通过压缩空气冲刷去除催化剂表面的浮尘及杂质,然后根据表面沉积物的性质,或用水洗、酸洗、碱洗、或采用有机溶剂进行萃取洗涤,洗涤后再用空气干燥。



此方法简单有效,可以冲洗溶解性物质以及冲刷掉催化剂表面部分颗粒物,对于失活程度较小的催化剂有明显提高催化剂脱硝效率的效果,使用该方法处理后的催化剂活性有30%左右的提高。


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复合组分MnOx负载催化剂由于掺杂进入的其他金属元素改变了原来MnOx的晶体结构,提高了它的反应活性,相对于单组分负载型MnOx催化剂,目前研究得更多。

JIN等[17]发现对于MnOx/TiO2催化剂,Ce的掺杂能够增加催化剂的孔容和比表面积,同时能够降低催化剂的高活性窗口温度,提高催化剂的活性。WU等[18]研究了Ce改性的MnOx/TiO2催化剂,发现Ce的添加,能够明显提高催化剂的活性,当添加量为7%时,在40000h-1空速下,100℃时即能达到90%以上的NO转化率。LI等[17]将Fe掺入到Mn-Ce/TiO2中,发现Fe的添加不仅能提高催化剂对NOx还原活性和N2的选择性,而且能提高催化剂的抗硫和抗水性。

Al2O3也是一种优良的低温SCR载体。Al2O3 具有较高的热稳定性,作为一种两性氧化物,Al2O3具有丰富的酸性位点,能够较好地吸附NO和NH3,促进催化反应的进行。JIN等[11]对比了Mn和Ce负载于TiO2和Al2O3载体上的催化活性,发现Mn-Ce/TiO2催化剂在80~150℃温度范围内活性较好,而Mn-Ce/Al2O3催化剂在150℃以上的温度范围内催化活性较好。郭静等[12]采用溶胶凝胶法制得CeO2-MnOx/Al2O3催化剂,250℃时活性比较高达95%以上。碳基载体包括活性炭(AC)、碳纳米管(CNTs)、活性碳纤维(ACF)等,由于碳基载体具有超大的比表面积,表面有着丰富的不规则管道,具有很强的吸附能力,也被用作低温SCR催化剂的载体[13]。催化剂上海纯超环保专业销售。

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一、 CPA膜是美国海德能公司于1989年上市的芳香族聚酰胺复合膜,在用于苦咸水脱盐的工业反渗透系统中,CPA(Composite PolyAmide)系列低压高脱盐反渗透膜元件具有比较高的脱盐率。这是基于正在使用中的数百万支膜元件的实际性能所得出的结论。美国海德能公司的CPA系列反渗透膜元件以其优异的性能,已成为苦咸水淡化反渗透膜元件的制造标准。ISO 9001:2000证书的获得保证我们生产出高质量的产品,以满足水处理工业对膜元件性能日益严格的要求。 需要特别提出的是,CPA3-LD是传统CPA3膜元件的升级产品。CPA3-LD采用了日東電工集團/美国海德能公司的LD技术,加宽了进水隔网的厚度、改变了隔网的形状,使得CPA3-LD的运行压力及压力损失均**降低,同时由于进水隔网的改变,CPA3-LD膜元件的耐污染程度也大幅提高,降低了反渗透系统的清洗频率,延长了膜元件的使用寿命。 CPA系列低压反渗透膜元件主要包括四种8英寸膜元件(CPA2、CPA3、CPA3-LD和CPA4)和一种4英寸膜元件(CPA2-4040)。对于那些需要高产水量及高脱盐率的地下水处理系统,CPA系列是您比较好的选择(详细规格和性能请参见下列型号)。 8英寸膜元件 CPA2 CPA3 CPA3-LD CPA4 4英寸膜元件 CPA2-4040 催化剂上海纯超环保欢迎新老客户选购。二噁英催化剂催化剂高孔催化剂

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PENA等[24]和QI等[25-26]研究表明在Mn基 SCR催化剂上,首先发生在催化剂表面NH3的吸附反应,即气态的还原剂NH3先吸附在催化剂表面的L酸性位点上,形成配位态的NH3。但在气态的NH3转化为配位态的NH3后,剩下的反应机 理就分为了两种不同的:ELEY-RIDEAL(ER)机理和LANGMUIR-HINSHELWOOD(LH)机理[24]。

ER机理[27]:经过吸附反应后配位态的NH3,在催化剂表面空穴氧的作用下脱掉一个H,形成 NH2基团。催化剂表面的空穴氧是由于活性组分Mn2O3和MnO2之间进行的电子传递和价态转化形成的,同时由于掺杂的CeO2具有很强的储氧能力,进一步提升了Mn2O3和MnO2之间的转化率, NH2基团和烟气中主要的成分NO反应生成脱硝过程中重要的关键中间产物NH2NO,***中间产物NH2NO分解形成**终产物N2和H2O,整个脱硝过程结束。 二噁英催化剂催化剂高孔催化剂

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