活性组分是多元催化剂的主体,是必备的组分,缺乏所需的催化作用。助催化剂本身没有活性或活性很小,但却能显著地改善催化剂性能。研究发现WO3与MoO3均可提高催化剂的热稳定性。并能改善V2O5与TiO2之间的电子作用,提高催化剂的活性、选择性和机械强度。除此以外,MoO3还可以增强催化剂的抗As2O3能力。结合设计的折扇式、迷宫式、阶梯式催化剂模块布置方式,可高降低烟气压力损失80
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活性组分是多元催化剂的主体,是必备的组分,缺乏所需的催化作用。助催化剂本身没有活性或活性很小,但却能显著地改善催化剂性能。研究发现WO3与MoO3均可提高催化剂的热稳定性。并能改善V2O5与TiO2之间的电子作用,提高催化剂的活性、选择性和机械强度。除此以外,MoO3还可以增强催化剂的抗As2O3能力。结合设计的折扇式、迷宫式、阶梯式催化剂模块布置方式,可高降低烟气压力损失80%,实现更低的机组运行成本。以某225MW燃气机组为例,每年至少可节约150万元运行费用,可完全替代进口燃气脱硝催化剂。催化剂原料包括钛钨粉、硬脂酸、乳酸、纸浆棉、玻璃纤维、羧纤维素、聚。

通过高分子材料、有机材料、活性成分的改性添加,完成了多孔催化剂原材料配方的重新配比,使多孔原材料在保持可塑性的基础上可以顺利完成0.2-0.3mm的单体挤出。理想的燃煤烟气脱硝催化剂需要满足以下条件:活性高 为满足严格的排放标准,需要达到80%~90%的脱硝率,即要求催化剂有很高的SCR活性。18孔蜂窝式脱硝催化剂经过混炼(出料水分位28%,PH值为8.0),预挤出(水分28%),陈腐24小时,挤出(水分27.5%),一干燥168小时(由一干燥转移至二干燥时水分为3%),二干燥24小时(由二干燥转移至煅烧炉时水分≤2%),煅烧50小时,切割等工段。

在非均相催化过程中,催化剂是固体物质,固体催化剂的表面存在一些能吸附反应物分子的特别活跃中心,称为活化中心。反应物在催化剂表面的活性中心形成不稳定的中间化合物,从而降低了原反应的活化能,使反应能迅速进行。催化剂表面积越大,其催化活性越高。因此催化剂通常被做成细颗粒状或将其附载在多孔载体上。许多工业生产中都使用了这种非均相催化剂,如石油裂化,合成氨等,使用大量的金属氧化物固体催化剂。该理论称为“活化中心理论”。
催化剂的化学组成与化学状态在催化过程中稳定,活性组分与助剂不发生反应或流失,当然针对特定的催化环境,要求催化剂能够耐碱、耐酸或耐强氧化性等。 催化剂在催化过程中不发生烧结、微晶长大和晶相转变等变化;一种良好的催化剂,应能在高温苛刻的反应条件下长期具有一定水平的活性。大多数催化剂都有使用极限温度,超过一定范围活性就会降低,甚至完全失活。衡量催化剂的热稳定性,是将使用温度开始逐渐升温,记录催化剂能忍受多高的温度和维持多长时间而活性不变,耐热温度越高、时间越长,则催化剂的寿命越长。
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