[实用新型]一种用于清洁脱硝催化剂的超声波装置有效

专利信息
申请号: 201520049875.0 申请日: 2015-01-26
公开(公告)号: CN204638004U 公开(公告)日: 2015-09-16
发明(设计)人: 邓令;魏昭荣;罗显刚;韦巍 申请(专利权)人: 成都九洲利源科技有限公司
主分类号: B01D53/96 分类号: B01D53/96;B01D53/56;B01J38/48
代理公司: 暂无信息 代理人: 暂无信息
地址: 610225 四川省成都市双流西南航*** 国省代码: 四川;51
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摘要:
搜索关键词: 一种 用于 清洁 催化剂 超声波 装置
【说明书】:

技术领域

本实用新型涉及一种超声波装置,尤其是一种用于清洁脱硝催化剂的超声波装置。

背景技术

中国是一个以火力发电为主的能源消耗大国,在燃煤的同时排放了大量的氮氧化物,如果不加强控制,对我国大气环境污染所造成的后果将越来越严重。根据中国环境监测总站提供的数据,2011年我国氮氧化物排放总量为2404.3万吨,其中电力行业的氮氧化物排放占45%以上,占各种燃烧装置排放总量的一半以上,而电力行业排放的氮氧化物80%以上由燃煤锅炉排放。

为减少氮氧化物排放,有燃烧过程控制和燃烧后烟气脱硝两条途径,燃煤电厂烟气脱硝分为选择性催化还原法(SCR)和非选择性非催化还原法(SNCR),SNCR无需催化剂,SCR工艺需要催化剂。SCR脱硝技术具有脱硝率高,选择性好,成熟可靠等优点,目前广泛用于国内外电站,是燃煤机组脱硝的主流。SCR系统中最关键部件是催化剂,一般采用高温催化剂,该催化剂以TiO2为载体,主要成分为V2O5-WO3(MoO3)等金属氧化物,这些成分占催化剂总量的90%以上。

在理想状态下,脱硝催化剂可以长期使用,但在SCR装置实际运行中,各种原因可能会导致催化剂活性降低,寿命缩短。随着催化剂使用时间的增长,催化剂发生热老化,因遭受某些毒物的毒害而部分或全部丧失活性;亦会因一些污染物诸如油污、焦炭等积聚在催化剂活性表面上或堵塞催化剂孔道而降低活性;或因催化剂抗破碎强度欠佳,导致催化剂无法继续使用。对于失效的催化剂首先考虑的处理方式是催化剂的再生,催化剂的再生是把失去活性的催化 剂通过一系列特殊工艺,恢复大部分活性,延长其使用寿命,节约资源。在我国,SCR脱硝催化剂再生技术仍处于起步阶段,我国煤质较差且复杂多变,使得SCR脱硝催化剂失活机理复杂,失活原因多种多样,采用国外的再生技术对我国的失活催化剂进行再生存在着适应性的问题。

在脱硝催化剂再生技术中,处于核心地位的是脱硝催化剂的清洁问题,难点在于:一是脱硝催化剂形态呈多孔状态,比表面积大;二是脱硝催化剂本身构成材料中有大量微孔,常规清洁方式不容易清洁干净;三是脱硝催化剂工件体积较大,孔道较长,内部清洁困难。

在现有的脱硝催化剂超声波清洁装置中,通常是将脱硝催化剂工件置于一盛液体的容器中,再从工件的外部外表面发射超声波,以此方式清洁脱硝催化剂。这种装置存在很大缺点:一是超声波能量在脱硝催化剂内部衰减严重,导致工件内部,尤其是中心区域无法清洁,清洁效果差;二是从工件的外表面发射超声波,容易导致靠近超声波发生源的脱硝催化剂强度大幅度降低,产生结构性损坏;三是现有的脱硝催化剂超声波清洁装置,超声波以轴向方式发射能量,清洁效果差;四是现有的脱硝催化剂超声波装置,超声波在脱硝催化剂工件内能量分布不均匀,再生质量不高,直接影响再生的脱硝催化剂使用效果和寿命。

发明内容

本实用新型所要解决的技术问题是:提供一种对脱硝催化剂清洁效果好、延长脱硝催化剂使用寿命的超声波装置。

本实用新型为解决上述技术问题而采取的技术方案是:一种用于清洁脱硝催化剂的超声波装置主要包含有超声波发生器、超声棒和多孔法兰盘,超声波发生器连接超声棒,超声棒插入脱硝催化剂的孔内,超声棒为一根或一根以上,多根超声棒之间为平行排列,超声棒一端与多孔法兰盘连接固定。

上述的技术方案中,所述的超声棒与多孔脱硝催化剂之间可为间隙配合,避免超声棒与孔壁之间的接触碰撞。

上述的技术方案中,所述的超声棒插入脱硝催化剂孔内,超声棒可从脱硝催化剂的一端或两端插入孔内(见附图1、2)。

上述的技术方案中,所述的超声棒为钛合金或稀土钛合金或不锈钢或铝合金制成。

本实用新型的有益效果:1、清洁效果好。本实用新型的清洁脱硝催化剂的超声波装置中,超声棒能够深入脱硝催化剂孔洞内部进行清洁,清洁效果好;2、对脱硝催化剂无损伤。本实用新型超声波能量分布均匀,对脱硝催化剂无结构损伤;3、脱硝催化剂再生质量好。本实用新型的清洁脱硝催化剂的超声波装置中,超声波以径向方式发射能量为主,对微孔清洁彻底,催化剂再生质量好,稳定可靠。

附图说明

图1为本实用新型超声棒从一端插入脱硝催化剂孔内的结构示意图。

图2为本实用新型超声棒从两端插入脱硝催化剂孔内的结构示意图。

具体实施方式

实施例1

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