一氧化碳还原脱除高温烟气中NOSUBX/SUB的工艺及反应器.pdf

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摘要
申请专利号:

CN201010296463.9

申请日:

2010.09.29

公开号:

CN101961603A

公开日:

2011.02.02

当前法律状态:

驳回

有效性:

无权

法律详情:

发明专利申请公布后的驳回IPC(主分类):B01D 53/90申请公布日:20110202|||实质审查的生效IPC(主分类):B01D 53/90申请日:20100929|||公开

IPC分类号:

B01D53/90; B01D53/56; B01J8/28

主分类号:

B01D53/90

申请人:

清华大学

发明人:

魏飞; 罗国华; 李军

地址:

100084 北京市100084-82信箱

优先权:

专利代理机构:

北京众合诚成知识产权代理有限公司 11246

代理人:

童晓琳

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内容摘要

本发明公开了属于烟气污染控制技术领域的一氧化碳还原脱除高温烟气中NOx的工艺及反应器。该反应器为多段流化床反应器,其特征在于:在所述多段流化床反应器的每一段反应器的底部均设置气体分配器。该工艺在多段流化床反应器中进行,含有NOx的烟气从所述的多段流化床反应器的第一段反应器的底部通入,同时在每一段反应器的底部均通入一氧化碳气体,含有NOx的烟气顺次经过每一段反应器,与流化床反应器中的流化介质表面接触并反应,反应后的烟气从最后一段反应器的顶部出口排出。本发明的脱硝方法所涉及的流化床反应器属常规气固反应装置,设备投资少,工艺过程经济、高效。因此,本发明所涉及的高温烟气脱硝方法具有很好的工业应用前景。

权利要求书

1: 一氧化碳还原脱除高温烟气中 NOx 的工艺, 其特征在于 : 该工艺在多段流化床反应 器中进行, 含有 NOx 的烟气从所述的多段流化床反应器的第一段反应器的底部通入, 同时在 每一段反应器的底部均通入一氧化碳气体, 含有 NOx 的烟气顺次经过每一段反应器, 与流化 床反应器中的流化介质表面接触并反应, 第一段反应器中, 通入的一氧化碳气体与含有 NOx 的烟气的反应, 在其后每一段反应器底部通入的一氧化碳气体均与来自前一段反应器的烟 气中未反应的 NOx 继续反应, 反应后的烟气从最后一段反应器的顶部出口排出。
2: 根据权利要求 1 所述的工艺, 其特征在于 : 所述多段流化床反应器为 3 ~ 5 段流化 床反应器。
3: 根据权利要求 1 所述的工艺, 其特征在于 : 所述流化介质为 Al2O3、 SiO2、 分子筛或 FCC 再生催化剂中的至少一种, 所述流化介质的颗粒大小在 50 ~ 200μm 之间。
4: 根据权利要求 1 所述的工艺, 其特征在于 : 一氧化碳还原 NOx 反应在 0.1 ~ 0.5MPa 的低压下或常压下进行, 反应温度在 600 ~ 800℃范围内。
5: 根据权利要求 1 所述的工艺, 其特征在于 : 所述烟气的空速在 2000 ~ 10000h-1 范围 内。
6: 根据权利要求 1 所述的工艺, 其特征在于 : 所述烟气中氧气浓度为 0.5 ~ 5%, 水蒸 气含量低于 10%。
7: 根据权利要求 1 所述的工艺, 其特征在于 : 通入所述多段流化床反应器中的一氧化 碳气体中, CO 浓度为 1 ~ 6%。
8: 根据权利要求 1 所述的工艺, 其特征在于 : 将反应后的烟气再通入到所述的多段流 化床反应器中。
9: 根据权利要求 1 所述的工艺, 其特征在于 : 通入所述的多段流化床反应器中的一氧 化碳气体中 CO 总量与烟气中氧含量的摩尔比在 2 ~ 6 之间。
10: 一氧化碳还原脱除高温烟气中 NOx 的反应器, 该反应器为多段流化床反应器, 其特 征在于 : 在所述多段流化床反应器的每一段反应器的底部均设置气体分配器。

说明书


一氧化碳还原脱除高温烟气中 NOx 的工艺及反应器

    技术领域 本发明属于烟气污染控制技术领域, 特别涉及一氧化碳还原脱除高温烟气中 NOx 的工艺及反应器。适用于燃煤电厂、 工业锅炉、 裂化催化剂再生等的烟气净化方法。
     背景技术 氮氧化物 (NOx) 是主要的大气污染物之一, 是导致酸雨、 臭氧层破坏的重要原因之 一, 严重损害人类的健康和生存环境。因此, 世界各国相继制定了 NOx 的排放标准, 并且随 着人们环保意识的增强, 对 NOx 的排放的限制日益严格。
     目前, 烟气 NOx 净化技术主要包括 : (1) 原料预处理技术 ; (2) 烟气后处理, 包括选 择性非催化还原 (SNCR) 法和选择性催化还原 (SCR) 法 ; (3) 反应器内还原技术, 包括使用 脱硝催化剂、 燃料分级、 烟气返回等。方法 (1) 需要对原料进行筛选、 深加工处理等, 通常需 要耗费大量的能源 ; 方法 (2) 需要增加烟气脱硝装置, 操作费用高 ; 方法 (3) 在理论上是经 济的脱 NOx 方法, 但该方法催化剂容易失活, 比如在 SO2 和富氧条件下, 脱硝催化剂将很快失 活, 而且燃料分级、 烟气返回的脱硝效率低一直没有得到很好的解决。 人们通常的解决方法 是开发新的高活性催化剂, 却鲜有通过创造还原气氛还原脱除 NOx 的工艺方法, 实现 NOx 的 脱除。本发明提出了高温下利用 CO 还原脱除 NOx 的工艺方法。
     发明内容
     本发明的目的是提供一种一氧化碳还原脱除高温烟气中 NOx 的工艺及反应器。
     一氧化碳还原脱除高温烟气中 NOx 的工艺, 其特征在于 : 该工艺在多段流化床反应 器中进行, 含有 NOx 的烟气从所述的多段流化床反应器的第一段反应器的底部通入, 同时在 每一段反应器的底部均通入一氧化碳气体, 含有 NOx 的烟气顺次经过每一段反应器, 与流化 床反应器中的流化介质表面接触并反应, 第一段反应器中, 通入的一氧化碳气体与含有 NOx 的烟气的反应, 在其后每一段反应器底部通入的一氧化碳气体均与来自前一段反应器的烟 气中未反应的 NOx 继续反应, 反应后的烟气从最后一段反应器的顶部出口排出。
     所述多段流化床反应器为 3 ~ 5 段流化床反应器。选用多段流化床反应器的目的 是增加 NOx 在还原区的停留时间。
     所述流化介质为 Al2O3、 SiO2、 分子筛或 FCC 再生催化剂中的至少一种。 所述流化介 质的颗粒大小在 50 ~ 200μm 之间。所述流化床反应器的每一段反应器中均装填有所述流 化介质。
     一氧化碳还原 NOx 反应在 0.1 ~ 0.5MPa 的低压下或常压下进行, 反应温度在 600 ~ 800℃范围内。
     所述烟气的空速在 2000 ~ 10000h-1 范围内。
     所述烟气中氧气浓度为 0.5 ~ 5%, 水蒸气含量低于 10%, 优选的低于 5%。
     最后一段反应器中, 氧含量低于 0.5%, 优选的氧含量低于 0.2%。
     通入所述多段流化床反应器中的一氧化碳气体中, CO 浓度为 1 ~ 6%。可以采用CO 与惰性气体或者还原性气体复配而得, 也可以将反应后的烟气作为一氧化碳气体再通入 到所述的多段流化床反应器中。
     在所述第一段反应器中通入 CO 浓度优选 1 ~ 5%, 在第二段至后续段内流化床中 通入 CO 浓度优选 2 ~ 6%。
     通入所述的多段流化床反应器中的一氧化碳气体中 CO 总量与烟气中氧含量的摩 尔比 (CO/O2) 在 2 ~ 6 之间, 优选的比值范围在 3 ~ 4 之间。
     本方法适用于高温、 且氧含量高的烟气中 NOx 的脱除。
     一氧化碳还原脱除高温烟气中 NOx 的反应器, 该反应器为多段流化床反应器, 其特 征在于 : 在所述多段流化床反应器的每一段反应器的底部均设置气体分配器。
     所述多段流化床反应器为 3 ~ 5 段流化床反应器。
     本发明的有益效果为 : 本发明的核心是在无氧或低氧浓度下和高温下利用 CO 还 原脱除 NOx, 优点是所用的流化介质价格低廉, 可长时间使用, 无需再生 ; 通过两段或多段流 化床反应器, 配合工艺操作条件, 能够实现低 NOx 排放 ; 本发明的脱硝方法所涉及的流化床 反应器属常规气固反应装置, 设备投资少, 工艺过程经济、 高效。 因此, 本发明所涉及的高温 烟气脱硝方法具有很好的工业应用前景。 附图说明 图 1 为两段流化床反应器结构示意图 ;
     图中标号 : 1- 第一段反应器 ; 2- 第二段反应器 ; 3- 第一段流化床反应器底部入 口; 4- 气体分配器 ; 5- 气体分配器 ; 6- 气体分布板 ; 7- 气体分布板 ; 8- 顶部气体排出口 ; 9- 催化剂进口 ; 10- 催化剂进口 ; 11- 催化剂卸料口 ; 12- 催化剂卸料口 ; 13- 一氧化碳气体 ; 14- 一氧化碳气体 ; 15- 含有 NOx 的烟气 ; 16- 反应后的烟气。
     具体实施方式
     下面结合附图对本发明作进一步说明 :
     实施例 1 :
     下面结合本发明的流化床反应器结构示意图 ( 附图 1), 对工艺方法做进一步说 明。该反应器为两段流化床反应器, 包括第一段反应器 1 和第二段反应器 2 两个流化床反 应腔, 在所述两段流化床反应器的每一段反应器的底部均设置气体分配器。
     含有 NOx 的烟气 15 从第一段流化床反应器底部入口 3 通入, 并使流化床内的流化 介质处于流化状态。一氧化碳气体 13 由气体分配器 4 通入第一段流化床反应器 1 的底部, CO 与烟气中的氧气流化介质表面接触反应, 在此消耗掉烟气中 80%~ 90%的氧气, 同时 CO 与 NOx 在流化介质表面接触并反应。
     在第一段流化床中反应后的气体通过气体分布板 7 进入第二段流化床反应器 2, 并使第二段反应器 2 中的流化介质处于流化状态。一氧化碳气体 14 由第二段流化床 2 底 部的气体分配器 5 均匀分配到流化床中。在此, CO 与来自第一段反应器的烟气中未反应的 NOx 继续反应。在第二段反应器 2 反应后的烟气 16 从顶部气体排出口 8 排出。
     优选的, 烟气 16 的一部分返回第一段反应器和 / 或第二段反应器, 目的是既可降 低 NOx 的排放浓度, 又为第一段反应器和 / 或第二段反应器提供 CO。实施例 2 :
     采用内径为 50mm 的如实施例 1 中所述的两段流化床反应器实验, 烟气中 NO 浓度 -1 为 1000ppm, O2 含量 3%, 水蒸气含量低于 10%。 空速 3000h , 反应温度 700℃, 压力为常压, CO/O2 摩尔比为 4。所述流化床反应器的第一段和第二段反应器中装填流化介质, 流化介质 为 SiO2 微球, 其颗粒大小在 50 ~ 200μm 之间。在第一段反应器通入 CO 浓度为 2%的一氧 化碳气体中, 第二段反应器通入 CO 浓度为 6%的一氧化碳气体时, 反应后的 NOx 浓度可降低 至 1ppm 以下。NOx 的脱除率达 99%。
     实施例 3 :
     某 FCC 催化剂再生, 该催化剂含碳量 1.35%, 利用实施例 1 中所述的两段流化床反 -1 应器进行再生实验, 空速 3000h , 反应温度 700℃, 压力为常压。烟气中氧含量 3%, 水蒸气 含量低于 10%。不通入一氧化碳气体时, 烟气中 NOx 浓度为 200ppm ; 在第一段反应器通入 含 1% CO 的一氧化碳气体, 第二段反应器通入含 4% CO 的一氧化碳气体时, 烟气中 NOx 的 浓度可降低至 20ppm, NOx 的脱除率达到 90%, 而且再生后的催化剂碳含量降低至 0.02%。
     实施例 4
     一氧化碳还原脱除高温烟气中 NOx 的反应器, 该反应器为三段流化床反应器, 在所 述三段流化床反应器的每一段反应器的底部均设置气体分配器。
     一氧化碳还原脱除高温烟气中 NOx 的工艺, 该工艺在上述三段流化床反应器中进 行, 含有 NOx 的烟气从所述的三段流化床反应器的第一段反应器的底部通入, 同时在每一段 反应器的底部均通入一氧化碳气体, 含有 NOx 的烟气顺次经过第一段反应器、 第二段反应器 和第三段反应器, 与流化床反应器中的流化介质表面接触并反应, 第一段反应器中, 通入的 一氧化碳气体与含有 NOx 的烟气的反应, 第二段反应器底部通入的一氧化碳气体与第一段 反应器的烟气中未反应的 NOx 继续反应, 第三段反应器底部通入的一氧化碳气体与第二段 反应器的烟气中未反应的 NOx 继续反应, 反应后的烟气从最后一段反应器的顶部出口排出。
     在所述流化床反应器的第一段反应器、 第二段反应器和第三段反应器中装填流化 介质, 所述流化介质为分子筛, 其颗粒大小在 120μm 之间。
     一氧化碳还原 NOx 反应在 0.25MPa 的低压下进行, 反应温度为 650℃。 -1
     所述烟气的空速为 5000h 。
     在第一段反应器中通入的一氧化碳气体中 CO 浓度为 1%, 第二段反应器中通入的 一氧化碳气体中 CO 浓度为 3%, 第三段反应器中通入的一氧化碳气体中 CO 浓度为 4%。
     通入所述的三段流化床反应器中的一氧化碳气体中 CO 总量与烟气中氧含量 (CO/ O2) 的摩尔比为 4。
     所述烟气中氧气浓度为 2%, 水蒸气含量低于 10%, NOx 浓度为 1000ppm。经过上 述三段流化床反应器后, 烟气中 NOx 浓度可降低至 10ppm 以下, NOx 的脱除率可达 95%以上。
     上述实施例为本发明的实施例证, 本发明的应用并不局限于此。

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1、10申请公布号CN101961603A43申请公布日20110202CN101961603ACN101961603A21申请号201010296463922申请日20100929B01D53/90200601B01D53/56200601B01J8/2820060171申请人清华大学地址100084北京市10008482信箱72发明人魏飞罗国华李军74专利代理机构北京众合诚成知识产权代理有限公司11246代理人童晓琳54发明名称一氧化碳还原脱除高温烟气中NOX的工艺及反应器57摘要本发明公开了属于烟气污染控制技术领域的一氧化碳还原脱除高温烟气中NOX的工艺及反应器。该反应器为多段流化床反应器,。

2、其特征在于在所述多段流化床反应器的每一段反应器的底部均设置气体分配器。该工艺在多段流化床反应器中进行,含有NOX的烟气从所述的多段流化床反应器的第一段反应器的底部通入,同时在每一段反应器的底部均通入一氧化碳气体,含有NOX的烟气顺次经过每一段反应器,与流化床反应器中的流化介质表面接触并反应,反应后的烟气从最后一段反应器的顶部出口排出。本发明的脱硝方法所涉及的流化床反应器属常规气固反应装置,设备投资少,工艺过程经济、高效。因此,本发明所涉及的高温烟气脱硝方法具有很好的工业应用前景。51INTCL19中华人民共和国国家知识产权局12发明专利申请权利要求书1页说明书3页附图1页CN101961604。

3、A1/1页21一氧化碳还原脱除高温烟气中NOX的工艺,其特征在于该工艺在多段流化床反应器中进行,含有NOX的烟气从所述的多段流化床反应器的第一段反应器的底部通入,同时在每一段反应器的底部均通入一氧化碳气体,含有NOX的烟气顺次经过每一段反应器,与流化床反应器中的流化介质表面接触并反应,第一段反应器中,通入的一氧化碳气体与含有NOX的烟气的反应,在其后每一段反应器底部通入的一氧化碳气体均与来自前一段反应器的烟气中未反应的NOX继续反应,反应后的烟气从最后一段反应器的顶部出口排出。2根据权利要求1所述的工艺,其特征在于所述多段流化床反应器为35段流化床反应器。3根据权利要求1所述的工艺,其特征在于。

4、所述流化介质为AL2O3、SIO2、分子筛或FCC再生催化剂中的至少一种,所述流化介质的颗粒大小在50200M之间。4根据权利要求1所述的工艺,其特征在于一氧化碳还原NOX反应在0105MPA的低压下或常压下进行,反应温度在600800范围内。5根据权利要求1所述的工艺,其特征在于所述烟气的空速在200010000H1范围内。6根据权利要求1所述的工艺,其特征在于所述烟气中氧气浓度为055,水蒸气含量低于10。7根据权利要求1所述的工艺,其特征在于通入所述多段流化床反应器中的一氧化碳气体中,CO浓度为16。8根据权利要求1所述的工艺,其特征在于将反应后的烟气再通入到所述的多段流化床反应器中。9。

5、根据权利要求1所述的工艺,其特征在于通入所述的多段流化床反应器中的一氧化碳气体中CO总量与烟气中氧含量的摩尔比在26之间。10一氧化碳还原脱除高温烟气中NOX的反应器,该反应器为多段流化床反应器,其特征在于在所述多段流化床反应器的每一段反应器的底部均设置气体分配器。权利要求书CN101961603ACN101961604A1/3页3一氧化碳还原脱除高温烟气中NOX的工艺及反应器技术领域0001本发明属于烟气污染控制技术领域,特别涉及一氧化碳还原脱除高温烟气中NOX的工艺及反应器。适用于燃煤电厂、工业锅炉、裂化催化剂再生等的烟气净化方法。背景技术0002氮氧化物NOX是主要的大气污染物之一,是导。

6、致酸雨、臭氧层破坏的重要原因之一,严重损害人类的健康和生存环境。因此,世界各国相继制定了NOX的排放标准,并且随着人们环保意识的增强,对NOX的排放的限制日益严格。0003目前,烟气NOX净化技术主要包括1原料预处理技术;2烟气后处理,包括选择性非催化还原SNCR法和选择性催化还原SCR法;3反应器内还原技术,包括使用脱硝催化剂、燃料分级、烟气返回等。方法1需要对原料进行筛选、深加工处理等,通常需要耗费大量的能源;方法2需要增加烟气脱硝装置,操作费用高;方法3在理论上是经济的脱NOX方法,但该方法催化剂容易失活,比如在SO2和富氧条件下,脱硝催化剂将很快失活,而且燃料分级、烟气返回的脱硝效率低。

7、一直没有得到很好的解决。人们通常的解决方法是开发新的高活性催化剂,却鲜有通过创造还原气氛还原脱除NOX的工艺方法,实现NOX的脱除。本发明提出了高温下利用CO还原脱除NOX的工艺方法。发明内容0004本发明的目的是提供一种一氧化碳还原脱除高温烟气中NOX的工艺及反应器。0005一氧化碳还原脱除高温烟气中NOX的工艺,其特征在于该工艺在多段流化床反应器中进行,含有NOX的烟气从所述的多段流化床反应器的第一段反应器的底部通入,同时在每一段反应器的底部均通入一氧化碳气体,含有NOX的烟气顺次经过每一段反应器,与流化床反应器中的流化介质表面接触并反应,第一段反应器中,通入的一氧化碳气体与含有NOX的烟。

8、气的反应,在其后每一段反应器底部通入的一氧化碳气体均与来自前一段反应器的烟气中未反应的NOX继续反应,反应后的烟气从最后一段反应器的顶部出口排出。0006所述多段流化床反应器为35段流化床反应器。选用多段流化床反应器的目的是增加NOX在还原区的停留时间。0007所述流化介质为AL2O3、SIO2、分子筛或FCC再生催化剂中的至少一种。所述流化介质的颗粒大小在50200M之间。所述流化床反应器的每一段反应器中均装填有所述流化介质。0008一氧化碳还原NOX反应在0105MPA的低压下或常压下进行,反应温度在600800范围内。0009所述烟气的空速在200010000H1范围内。0010所述烟气。

9、中氧气浓度为055,水蒸气含量低于10,优选的低于5。0011最后一段反应器中,氧含量低于05,优选的氧含量低于02。0012通入所述多段流化床反应器中的一氧化碳气体中,CO浓度为16。可以采用说明书CN101961603ACN101961604A2/3页4CO与惰性气体或者还原性气体复配而得,也可以将反应后的烟气作为一氧化碳气体再通入到所述的多段流化床反应器中。0013在所述第一段反应器中通入CO浓度优选15,在第二段至后续段内流化床中通入CO浓度优选26。0014通入所述的多段流化床反应器中的一氧化碳气体中CO总量与烟气中氧含量的摩尔比CO/O2在26之间,优选的比值范围在34之间。001。

10、5本方法适用于高温、且氧含量高的烟气中NOX的脱除。0016一氧化碳还原脱除高温烟气中NOX的反应器,该反应器为多段流化床反应器,其特征在于在所述多段流化床反应器的每一段反应器的底部均设置气体分配器。0017所述多段流化床反应器为35段流化床反应器。0018本发明的有益效果为本发明的核心是在无氧或低氧浓度下和高温下利用CO还原脱除NOX,优点是所用的流化介质价格低廉,可长时间使用,无需再生;通过两段或多段流化床反应器,配合工艺操作条件,能够实现低NOX排放;本发明的脱硝方法所涉及的流化床反应器属常规气固反应装置,设备投资少,工艺过程经济、高效。因此,本发明所涉及的高温烟气脱硝方法具有很好的工业。

11、应用前景。附图说明0019图1为两段流化床反应器结构示意图;0020图中标号1第一段反应器;2第二段反应器;3第一段流化床反应器底部入口;4气体分配器;5气体分配器;6气体分布板;7气体分布板;8顶部气体排出口;9催化剂进口;10催化剂进口;11催化剂卸料口;12催化剂卸料口;13一氧化碳气体;14一氧化碳气体;15含有NOX的烟气;16反应后的烟气。具体实施方式0021下面结合附图对本发明作进一步说明0022实施例10023下面结合本发明的流化床反应器结构示意图附图1,对工艺方法做进一步说明。该反应器为两段流化床反应器,包括第一段反应器1和第二段反应器2两个流化床反应腔,在所述两段流化床反应。

12、器的每一段反应器的底部均设置气体分配器。0024含有NOX的烟气15从第一段流化床反应器底部入口3通入,并使流化床内的流化介质处于流化状态。一氧化碳气体13由气体分配器4通入第一段流化床反应器1的底部,CO与烟气中的氧气流化介质表面接触反应,在此消耗掉烟气中8090的氧气,同时CO与NOX在流化介质表面接触并反应。0025在第一段流化床中反应后的气体通过气体分布板7进入第二段流化床反应器2,并使第二段反应器2中的流化介质处于流化状态。一氧化碳气体14由第二段流化床2底部的气体分配器5均匀分配到流化床中。在此,CO与来自第一段反应器的烟气中未反应的NOX继续反应。在第二段反应器2反应后的烟气16。

13、从顶部气体排出口8排出。0026优选的,烟气16的一部分返回第一段反应器和/或第二段反应器,目的是既可降低NOX的排放浓度,又为第一段反应器和/或第二段反应器提供CO。说明书CN101961603ACN101961604A3/3页50027实施例20028采用内径为50MM的如实施例1中所述的两段流化床反应器实验,烟气中NO浓度为1000PPM,O2含量3,水蒸气含量低于10。空速3000H1,反应温度700,压力为常压,CO/O2摩尔比为4。所述流化床反应器的第一段和第二段反应器中装填流化介质,流化介质为SIO2微球,其颗粒大小在50200M之间。在第一段反应器通入CO浓度为2的一氧化碳气体。

14、中,第二段反应器通入CO浓度为6的一氧化碳气体时,反应后的NOX浓度可降低至1PPM以下。NOX的脱除率达99。0029实施例30030某FCC催化剂再生,该催化剂含碳量135,利用实施例1中所述的两段流化床反应器进行再生实验,空速3000H1,反应温度700,压力为常压。烟气中氧含量3,水蒸气含量低于10。不通入一氧化碳气体时,烟气中NOX浓度为200PPM;在第一段反应器通入含1CO的一氧化碳气体,第二段反应器通入含4CO的一氧化碳气体时,烟气中NOX的浓度可降低至20PPM,NOX的脱除率达到90,而且再生后的催化剂碳含量降低至002。0031实施例40032一氧化碳还原脱除高温烟气中N。

15、OX的反应器,该反应器为三段流化床反应器,在所述三段流化床反应器的每一段反应器的底部均设置气体分配器。0033一氧化碳还原脱除高温烟气中NOX的工艺,该工艺在上述三段流化床反应器中进行,含有NOX的烟气从所述的三段流化床反应器的第一段反应器的底部通入,同时在每一段反应器的底部均通入一氧化碳气体,含有NOX的烟气顺次经过第一段反应器、第二段反应器和第三段反应器,与流化床反应器中的流化介质表面接触并反应,第一段反应器中,通入的一氧化碳气体与含有NOX的烟气的反应,第二段反应器底部通入的一氧化碳气体与第一段反应器的烟气中未反应的NOX继续反应,第三段反应器底部通入的一氧化碳气体与第二段反应器的烟气中。

16、未反应的NOX继续反应,反应后的烟气从最后一段反应器的顶部出口排出。0034在所述流化床反应器的第一段反应器、第二段反应器和第三段反应器中装填流化介质,所述流化介质为分子筛,其颗粒大小在120M之间。0035一氧化碳还原NOX反应在025MPA的低压下进行,反应温度为650。0036所述烟气的空速为5000H1。0037在第一段反应器中通入的一氧化碳气体中CO浓度为1,第二段反应器中通入的一氧化碳气体中CO浓度为3,第三段反应器中通入的一氧化碳气体中CO浓度为4。0038通入所述的三段流化床反应器中的一氧化碳气体中CO总量与烟气中氧含量CO/O2的摩尔比为4。0039所述烟气中氧气浓度为2,水蒸气含量低于10,NOX浓度为1000PPM。经过上述三段流化床反应器后,烟气中NOX浓度可降低至10PPM以下,NOX的脱除率可达95以上。0040上述实施例为本发明的实施例证,本发明的应用并不局限于此。说明书CN101961603ACN101961604A1/1页6图1说明书附图CN101961603A。

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