蜂窩式、平板式、波紋板式煙氣脫硝催化劑檢測
煙氣脫硝催化劑檢測:幾何特性與物理機械特性的重要性
1)幾何性能檢測:外觀、幾何尺寸、幾何比表面積、開孔率
2)物理機械性能檢測:抗壓強度(軸向、徑向)、磨損強度(硬化端、非硬化端)、黏附強度、耐磨強度
3)理化性能檢測:主要化學成分、微量元素、比表面積、孔徑、累積孔體積
4)化學工藝特性檢測:脫硝效率、活性、氨逃逸、SO2/SO3轉化率、壓降
一、幾何特性
催化劑的幾何特性主要關注其顆粒大小、形狀和分布。這些特性對催化劑的吸附性能和反應活性具有重要影響。
二、物理機械特性
物理機械特性是衡量催化劑耐久性和穩定性的關鍵指標。這些特性包括硬度、耐磨性、耐沖擊性等。煙氣脫硝催化劑在處理高溫、高腐蝕性的煙氣環境下,必須具備出色的物理機械特性,以抵抗磨損和腐蝕,確保長期穩定運行。
硬度反映了催化劑抵抗外部應力時的能力,耐磨性則決定了催化劑在運行過程中對顆粒物吸附的持久性,而耐沖擊性和抗變形性則確保了催化劑在反應器中的穩定運行。
三、檢測方法與技術
為了準確評估煙氣脫硝催化劑的幾何特性和物理機械特性,我們采用了一系列先進的檢測方法和儀器。
此外,我們還會對催化劑進行老化測試,模擬其在煙氣環境中的真實運行狀態,以獲取更接近實際性能的數據。
檢測標準
01
DL/T 1286-2021
火電廠煙氣脫硝催化劑檢測技術規范
02
GB/T 38219-2019
煙氣脫硝催化劑檢測技術規范
03
GB/T 31587-2015
蜂窩式煙氣脫硝催化劑
04
GB/T 31584-2015
平板式煙氣脫硝催化劑
05
GB/T 39703-2020
波紋板式煙氣脫硝催化劑
06
DL/T 1828-2018
火電廠煙氣脫硝再生催化劑
07
GB/T 35209-201 |
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