[发明专利]一种低SO2 有效
申请号: | 202011622993.8 | 申请日: | 2020-12-30 |
公开(公告)号: | CN112808263B | 公开(公告)日: | 2023-06-06 |
发明(设计)人: | 黄力;常峥峰;纵宇浩;王虎;周军;高义博;刘洋;李金珂 | 申请(专利权)人: | 大唐南京环保科技有限责任公司 |
主分类号: | B01J23/28 | 分类号: | B01J23/28;B01J23/887;B01J37/08;B01J35/10;B01J33/00;B01D53/56;B01D53/86;B01D53/02;B01J20/06;B01J20/08;B01J20/28;B01J20/30 |
代理公司: | 北京八月瓜知识产权代理有限公司 11543 | 代理人: | 李斌 |
地址: | 211111 江苏省南*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 so base sub | ||
本发明涉及选择性催化还原催化剂的技术领域,尤其是涉及一种低SO2/SO3转化率的脱硝催化剂及其制备方法,制备方法包括以下步骤:将金属硝酸盐、甘氨酸和无机盐助剂置于溶剂中搅拌溶解,煅烧后得到粉末A;将钛白粉浸渍于偏钒酸铵和七钼酸铵的混合溶液中搅拌溶解,煅烧后得到粉末B;将粉末A与粉末B混合并高剪切分散,制得所述脱硝催化剂。本发明采用甘氨酸燃烧法制备金属氧化物,所制得的金属氧化物颗粒尺寸小、粒径分布均匀、孔道多、吸附能力强,可吸附SCR反应过程中催化剂上的SO2和SO3,进而降低催化剂的SO2/SO3转化率;而利用高剪切分散过程中所产生的离心挤压、高速切割、撞击和研磨等作用,可实现粉末A和粉末B的高度混匀,进而保障催化剂的高脱硝活性。
技术领域
本发明涉及选择性催化还原催化剂的技术领域,尤其是涉及一种低SO2/SO3转化率的脱硝催化剂及其制备方法。
背景技术
氮氧化物(NOx)是人类生活活动排放到大气中的首要污染物之一,其主要来源有两方面,一是生产生活中化石燃料的燃烧,其中以火力发电厂、冶炼行业、工业窑炉等固定源排放的烟气为主;二是来源于车辆等移动源排放的尾气。氮氧化物(NOx)是目前形成酸雨、光化学烟雾、破坏臭氧层的一个主要原因。随着我国生产力的发展,氮氧化物排放逐年增加,已严重危机社会发展与人体健康,并已成为节能减排的重点。
选择性催化还原(SCR)是目前国内外应用最为广泛的烟气脱硝技术,是指在O2存在时,在催化剂的作用下,采用还原剂NH3将燃煤烟气中的NO还原为无害的N2和水。因此,NH3-SCR具有高效选择性、经济性、脱硝效率高等特点,是实现氮氧化物超低排放的必要手段,其中核心脱硝催化剂性能决定了SCR技术的应用条件和范围。
然而,该催化剂同时具备一定的SO2氧化性能,所生成的SO3会进一步与烟气中的NH3反应生成硫酸氢铵。硫酸氢铵会附着在催化剂表面,造成催化剂脱硝活性的降低。并且还会对脱硝系统下游的空预器产生严重影响。因此,在保障脱硝催化剂高脱硝活性的同时,减少硫酸氢铵的生成,成为大气污染防治领域的研究热点。
针对上述问题,开发一种新型的低SO2/SO3转化率的脱硝催化剂及其制备方法,是本领域技术人员亟需解决的一项技术问题。
发明内容
本发明的第一目的在于提供一种低SO2/SO3转化率的脱硝催化剂,该催化剂脱硝活性高、SO2/SO3转化率低;
本发明的第二目的在于提供一种低SO2/SO3转化率的脱硝催化剂的制备方法,该制备方法简单便捷、易于操作。
本发明提供的一种低SO2/SO3转化率的脱硝催化剂的制备方法,包括以下步骤:
S1、将金属硝酸盐、甘氨酸和无机盐助剂置于溶剂中搅拌溶解,煅烧后得到粉末A;
S2、将钛白粉浸渍于偏钒酸铵和七钼酸铵的混合溶液中搅拌溶解,煅烧后得到粉末B;
S3、将粉末A与粉末B混合并高剪切分散,制得所述脱硝催化剂。
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