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为研究某高砷煤燃煤电厂在役板式抗砷中毒SCR脱硝催化剂的活性变化和脱硝塔不同部位催化剂受烟气的影响,分别对新鲜催化剂和运行1年催化剂进行脱硝活性测试,并通过X射线原子荧光(XRF)、N2吸附/脱附、X射线光电子能谱(XPS)和粒径分析等表征手段进行分析。结果表明,在350 ℃烟气条件下,运行1年后催化剂的脱硝活性相对于新鲜催化剂有所下降,由94.52%降到最低77.12%,仍表现出较好的抗砷中毒性能;同时,催化剂中累积了大量砷元素,上下层催化剂中砷的平均含量分别达到了10.47%和9.28%;通过表征分析发现,2层催化剂同时发生了砷的物理和化学中毒,上层催化剂主要发生砷的物理中毒,而下层催化剂主要发生砷的化学中毒。 相似文献
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为了解决常用于控制SO_3的碱性吸收剂在脱除SO_3的同时也会脱除SO_2的问题,对前期筛选获得的高效脱除SO_3的吸收剂NaHSO_3进行改性处理,以继续提高其对SO_3的选择性脱除能力,并对实验结果进行了动力学分析。结果表明:被NaHCO_3改性的吸收剂对SO_3的选择性脱除效果最佳,且当NaHSO_3与NaHCO_3的质量比为10∶1时,在温度为300℃、空速为60 000 h~(-1)的条件下连续反应1 h后,对SO_3的脱除率为91%左右,选择率为100%;颗粒内扩散不是控制SO_3脱除过程的唯一因素,改性吸收剂NaHSO_3+NaHCO_3对SO_3的脱除主要通过化学吸附进行。 相似文献
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目的绘制层状管道结构导波的频散曲线,提出一种利用压电超声导波层状管道结构损伤识别方法.方法利用Navier方程及边界条件建立频散方程并进行数值求解,分别绘制出空管和充液两种情况下的导波频散曲线.为了验证理论分析结果,利用压电导波试验方法,对一个长2 m的层状空管和层状充液管道中的人工周向缺陷进行识别.结果导波的频散和衰减程度较弱的L(0,1)模态适合于层状充液管道中的损伤识别.随着导波频率的增加,频散效应逐渐增加,损伤识别能力也逐渐下降.对于充液管道,导波能量会通过液体中传播,降低损伤识别的精度.结论在对层状充液管道进行损伤识别时,应根据频散、衰减和导波结构等传播特性选取合适的纵向模态.利用压电导波进行层状管道结构损伤识别是十分有效的. 相似文献
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