隨著SCR脫硝貴金屬抗硫催化劑使用時間的增長,貴金屬抗硫催化劑的活性將逐漸不能滿足SCR脫硝要求,直至催化劑失活需要更換,但由于新貴金屬抗硫催化劑的價格較高,處理廢舊催化劑也需要一定的費用,大多數用戶都會考慮對催化劑進行再生。相比更換新鮮貴金屬抗硫催化劑,貴金屬抗硫催化劑再生可延長催化劑的使用壽命、減少廢棄催化劑填埋所產生的二次污染,且再生價格僅約為新鮮催化劑的1/2。因此,催化劑再生技術的產業化發展,可提高我國的節能環保水平,加快脫硝產業的形成和發展,也是減輕氮氧化物污染、提高和改善空氣質量的有力措施,對保護生態環境和保障“十二五”節能減排戰略的順利實施具有重要意義,同時對提升區域經濟實力將起到重要的推動作用。
我國一次能源消耗呈現逐年遞增的趨勢,預計到2050年,我國一次能源需求量將達到6657.4萬噸。以煤為主的能源供應格局不會發生根本性改變,煤在總能源中比重很難低于49%。80%以上的煤炭直接或間接用于燃燒,生成了大量SO2、NOx、Hg等多種煙氣污染物,造成嚴重的大氣污染問題。就火電廠來說,二氧化硫和氮氧化物的排放量占了全國工業污染物總排放量約49%以上,其中又以氮氧化物排放比例較高。
貴金屬抗硫催化劑選擇性催化還原法(SelectiveCatalyticReduction,SCR)是目前控制NOx排放更成熟、更有效的方法[3]在一定溫度和貴金屬抗硫催化劑作用下,利用氨做還原劑可選擇性地將NOx還原為氮氣和水的方法,可使NOx脫除率達到90%以上,該法已在全球范圍內得到廣泛應用。國內首例SCR脫硝工程也于1999年投運。至今,我國火電機組SCR裝機容量達2.15億千瓦,SCR市場容量以1億千瓦/年的速度增長。
我國一次能源消耗呈現逐年遞增的趨勢,預計到2050年,我國一次能源需求量將達到6657.4萬噸。以煤為主的能源供應格局不會發生根本性改變,煤在總能源中比重很難低于49%。80%以上的煤炭直接或間接用于燃燒,生成了大量SO2、NOx、Hg等多種煙氣污染物,造成嚴重的大氣污染問題。就火電廠來說,二氧化硫和氮氧化物的排放量占了全國工業污染物總排放量約49%以上,其中又以氮氧化物排放比例較高。
貴金屬抗硫催化劑選擇性催化還原法(SelectiveCatalyticReduction,SCR)是目前控制NOx排放更成熟、更有效的方法[3]在一定溫度和貴金屬抗硫催化劑作用下,利用氨做還原劑可選擇性地將NOx還原為氮氣和水的方法,可使NOx脫除率達到90%以上,該法已在全球范圍內得到廣泛應用。國內首例SCR脫硝工程也于1999年投運。至今,我國火電機組SCR裝機容量達2.15億千瓦,SCR市場容量以1億千瓦/年的速度增長。