ໂດຍບໍ່ມີຫົວຫນ່ວຍການປິ່ນປົວກ່ອນເຊັ່ນການກໍາຈັດຂີ້ຝຸ່ນ, desulfurization, dechlorination, ແລະການກໍາຈັດ organosilicon, ຕົວເລັ່ງທາດຄາບອນໂມໂນໄຊຈະຖືກປິດການນຳໃຊ້ຢ່າງຖາວອນພາຍໃນຫຼາຍອາທິດຫາຫຼາຍເດືອນ ເນື່ອງຈາກການເປັນພິດຂອງສານເຄມີ, ການສຽບທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ການກັດກ່ອນອາຊິດ, ແລະ silica glassification. ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂດັ່ງກ່າວ, ຊີວິດການບໍລິການຕົວເລັ່ງຈະຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຈາກປົກກະຕິ 2-5 ປີມາເປັນພຽງແຕ່ 3-6 ເດືອນ, ຫຼືແມ້ກະທັ້ງຫນ້ອຍ. ການປິ່ນປົວກ່ອນການປິ່ນປົວບໍ່ແມ່ນການເສີມທາງເລືອກ, ແຕ່ຄວາມຕ້ອງການເບື້ອງຕົ້ນທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດສໍາລັບການປະຕິບັດຕົວກະຕຸ້ນ CO ທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ແລະປະຫຍັດ..

ທາດຄາບອນໂມໂນໄຊ Catalysts
1. ພິດທາງເຄມີ – ການສູນເສຍທີ່ບໍ່ສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້ຂອງສະຖານທີ່ເຄື່ອນໄຫວ
ທາດປະສົມຊູນຟູຣິກ (H₂S, SO₂), chlorides (HCl, Cl₂), ສານປະກອບ phosphorus, ແລະໂລຫະຫນັກ (ສານຫນູ, ນໍາ, ສັງກະສີ, ແລະອື່ນໆ) ແມ່ນ ສານພິດຕົ້ນຕໍ ສໍາລັບຕົວເລັ່ງການຜຸພັງຂອງ CO. ໃນກໍລະນີທີ່ບໍ່ມີ desulfurization ຫຼື dechlorination ກ່ອນການປິ່ນປົວ, ສານເຫຼົ່ານີ້ປະຕິກິລິຍາກັບອົງປະກອບໂລຫະທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວ catalytically (platinum, palladium, ທອງແດງ, ມັງການີສ, ແລະອື່ນໆ) ເພື່ອສ້າງຄວາມຫມັ້ນຄົງ, sulfides ຫຼື chlorides ທີ່ບໍ່ແມ່ນທາດເລັ່ງລັດ. ປະຕິກິລິຍານີ້ປ່ຽນແປງໂຄງສ້າງເອເລັກໂຕຣນິກແລະ morphology ທາງດ້ານຮ່າງກາຍຂອງໄລຍະການເຄື່ອນໄຫວແລະ ບໍ່ສາມາດຖືກກັບຄືນໄປບ່ອນໂດຍວິທີການຟື້ນຟູໃດໆ.
ເຖິງແມ່ນວ່າຢູ່ໃນຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຕໍ່າສຸດ 10-50 ppm, ຊູນຟູຣິກຫຼື chlorine ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນການປ່ຽນ CO ຈາກຂ້າງເທິງ 99% ຫນ້ອຍກວ່າ 20% ພາຍໃນສອງສາມອາທິດເທົ່ານັ້ນ. ໂລຫະໜັກ ແລະທາດຟອສຟໍຣັສ ຄ່ອຍໆສະສົມຢູ່ໃນບ່ອນເຄື່ອນໄຫວ, ເຮັດໃຫ້ເກີດ ກ້າວໜ້າ, ພິດ irreversible. ໂດຍບໍ່ມີການປິ່ນປົວກ່ອນນ້ໍາ, ສານພິດເຫຼົ່ານີ້ຈະເດີນທາງເຂົ້າໄປໃນຕຽງ catalyst - ກໍລະນີຄລາສສິກຂອງການປິດການໃຊ້ສານເຄມີທີ່ບໍ່ສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້..
2. ການສຽບທາງກາຍະພາບ – ການຫາຍໃຈຂອງຕຽງຄາຕາລິສຕິກ
ໃນຂະນະທີ່ສານພິດສານເຄມີທໍາລາຍ catalyst ຈາກພາຍໃນ, ການສຽບທາງດ້ານຮ່າງກາຍ "ຫາຍໃຈຍາກ" ມັນມາຈາກພາຍນອກ. ໃນເວລາທີ່ການກໍາຈັດຂີ້ຝຸ່ນ, ການປິ່ນປົວກ່ອນ (ຕົວຢ່າງ:, ການກັ່ນຕອງ baghouse, ພາຍຸໄຊໂຄລນ) ແມ່ນບໍ່ພຽງພໍ, ຝຸ່ນລະອອງຂະໜາດຍ່ອຍໄມໂຄຣນຫາມີລີແມັດ ເຂົ້າໄປໂດຍກົງໃນຊ່ອງຮູ Honeycomb ຂອງຕົວເລັ່ງລັດ ຫຼື ເສື້ອຊັກຜ້າທີ່ມີຮູຂຸມຂົນ.. ອະນຸພາກເຫຼົ່ານີ້ຄ່ອຍໆສະສົມແລະຫນາແຫນ້ນ, ປະກອບເປັນເປືອກນອກແຂງທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການຫຼຸດລົງຂອງຄວາມກົດດັນຂອງຕຽງນອນ - ບາງຄັ້ງກໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນສອງເທົ່າຫຼືແມ້ກະທັ້ງເພີ່ມຂຶ້ນຫ້າເທົ່າຫຼັງຈາກການດໍາເນີນງານພຽງແຕ່ສອງສາມຮ້ອຍຊົ່ວໂມງ..
ຜົນສະທ້ອນປະກອບມີການບໍລິໂພກພະລັງງານພັດລົມທີ່ສູງຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ການແຜ່ກະຈາຍຢ່າງຮ້າຍແຮງຂອງການໄຫຼຂອງອາຍແກັສ, ແລະໃນທີ່ສຸດບາງສ່ວນຂອງໄອເສຍ bypassing ຕຽງ catalyst ໄດ້. ສະຖານະການຍິ່ງຮ້າຍແຮງຂຶ້ນເມື່ອທໍ່ລະບາຍອາກາດມີຂີ້ຝຸ່ນ ຫຼື ສານພິດທີ່ມີຈຸດຮ້ອນສູງ. ໂດຍບໍ່ມີການຂົ້ນຕົວຫຼືການກໍາຈັດ tar -ການປິ່ນປົວລ່ວງຫນ້າ, ສານຫນຽວເຫຼົ່ານີ້ຂົ້ນຢູ່ພື້ນຜິວ catalyst cooler, ປະກອບເປັນຟິມຂອງແຫຼວທີ່ຄ້າຍຄືກາວທີ່ຕິດຂີ້ຝຸ່ນຢ່າງແຫນ້ນຫນາແລະສ້າງເປັນ ຊັ້ນ "sludge".. ເງິນຝາກດັ່ງກ່າວເກືອບເປັນໄປບໍ່ໄດ້ທີ່ຈະເອົາອອກໂດຍການຖອນຄືນ, rendering catalyst ບໍ່ມີປະໂຫຍດຢ່າງຖາວອນ.
3. Synergistic Acid Corrosion – ການຍຸບຕົວຂອງໂຄງສ້າງຂອງຕົວກະຕຸ້ນ
ເມື່ອອາຊິດອາຊິດ (SO₃, HCl) ແມ່ນມີຢູ່ຮ່ວມກັນກັບໄອນ້ໍາ, ແລະບໍ່ມີອຸປະກອນການບໍາບັດທາດອາຊິດອາຊິດ ຫຼືເຄື່ອງອົບແຫ້ງ, catalyst ປະເຊີນກັບກົນໄກຄວາມລົ້ມເຫຼວທີສາມ: ການກັດກ່ອນອາຊິດ. ນ້ໍາຂົ້ນເຮັດປະຕິກິລິຍາກັບ SO₃ ແລະ HCl ເພື່ອສ້າງເປັນອາຊິດຊູນຟູຣິກແລະອາຊິດ hydrochloric.. ອາຊິດທີ່ເຂັ້ມແຂງເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ທໍາຮ້າຍອົງປະກອບໂລຫະທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວແຕ່ - ຮ້າຍແຮງກວ່າເກົ່າ - ເຊາະເຈື່ອນສະຫນັບສະຫນູນ catalyst (ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ γ‑Al₂O₃ ຫຼື Honeycomb ceramic).
ການກັດກ່ອນຂອງອາຊິດເຮັດໃຫ້ໂຄງສ້າງສະຫນັບສະຫນູນຍຸບລົງແລະພື້ນທີ່ສະເພາະຂອງຫນ້າດິນຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ນໍາໄປສູ່ການຫຼົ່ນລົງ, ການລວມຕົວ, ຫຼືການສູນເສຍອົງປະກອບທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວໂດຍ entrainment. ການປິດໃຊ້ງານນີ້ແມ່ນໂຄງສ້າງ: ເຖິງແມ່ນວ່າສາມາດເພີ່ມວັດສະດຸທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວສົດ, ການສະຫນັບສະຫນູນທີ່ແຕກແຍກບໍ່ສາມາດຖືມັນຢູ່ໃນສະຖານທີ່. ໃນເວລາທີ່ສານພິດເຄມີ, ການສຽບທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ແລະການກັດກ່ອນຂອງອາຊິດເກີດຂື້ນພ້ອມໆກັນ - ເຊິ່ງພົບເລື້ອຍໃນກໍລະນີທີ່ບໍ່ມີການປິ່ນປົວກ່ອນ - ການເຊື່ອມໂຊມຂອງທາດເລັ່ງລັດກາຍເປັນ "ບານຫິມະ,"ຂະບວນການເລັ່ງຕົນເອງ.
4. Silicone Glassification - ການທໍາລາຍ irreversible ທີ່ສຸດ
ໃນບັນດາອັນຕະລາຍທັງຫມົດ, "ແວ່ນຕາ" ທີ່ເກີດຈາກສານປະກອບ organosilicon (ທົ່ວໄປໃນຮ້ານສີ, ໂຮງງານໄຟຟ້າ, ອາຍແກັສຂີ້ເຫຍື້ອ, ແລະອື່ນໆ) ເປັນການເສຍຊີວິດທີ່ສຸດແລະແກ້ໄຂບໍ່ໄດ້. ເມື່ອໄອນ້ໍາຊິລິໂຄນຫຼື siloxanes ເຂົ້າໄປໃນເຂດອຸນຫະພູມທີ່ສູງກວ່າຂອງ catalyst (ໂດຍປົກກະຕິ >250-300°C), ພວກມັນເຜົາໃຫມ້ເພື່ອສ້າງເປັນຊິລິຄອນໄດອອກໄຊ (SiO₂) – ດົກໜາ, ກ້ຽງ, ສານແກ້ວ inert ທາງເຄມີ. ໂດຍບໍ່ມີຕຽງປ້ອງກັນການດູດຊຶມຂອງນ້ໍາທີ່ອຸທິດຕົນ (ຕົວຢ່າງ:, activated carbon ຫຼື silica gel), SiO₂ ນີ້ບໍ່ໄດ້ຖືກພັດໄປຄືກັບຂີ້ຝຸ່ນທຳມະດາ; ແທນ, ມັນຝາກເປັນຮູບເງົາແກ້ວຢູ່ດ້ານ catalyst ແລະຕັນ micropores ໄດ້.
ຮູບເງົາແກ້ວນີ້ແມ່ນທົນທານຕໍ່ຄວາມຮ້ອນສູງ, ອາຊິດ, ດ່າງ, ແລະຜົນກະທົບທາງກົນຈັກ. ບໍ່ມີວິທີການຟື້ນຟູທີ່ຮູ້ຈັກໃນປັດຈຸບັນ (ການອົບດ້ວຍອຸນຫະພູມສູງ, ການທໍາຄວາມສະອາດທາງເຄມີ, ການປິ່ນປົວ ultrasonic) ສາມາດເອົາມັນອອກໄດ້. ເມື່ອ glassification ເກີດຂຶ້ນ, catalyst ໄດ້ຖືກປະທັບຕາຢ່າງຖາວອນໃນ a "ໂລງສົບທີ່ໂປ່ງໃສ." ຖ້າໄອເສຍມີສານປະກອບ organosilicon, ການປິດການນຳໃຊ້ສາມາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ໃນຫຼາຍສິບຊົ່ວໂມງເທົ່ານັ້ນ. ສໍາລັບສາຍນ້ໍາອາຍແກັສທີ່ມີ siloxanes, ການປິ່ນປົວກ່ອນການປິ່ນປົວບໍ່ແມ່ນຄໍາແນະນໍາ - ມັນເປັນ ຄວາມຈໍາເປັນການຢູ່ລອດ.
5. ປະຕິບັດການ & ຜົນສະທ້ອນທາງເສດຖະກິດ – ລາຄາສູງຂອງການຂ້າມການປິ່ນປົວກ່ອນ
ການຂາດການປິ່ນປົວກ່ອນບໍ່ພຽງແຕ່ຈະທໍາລາຍຕົວກະຕຸ້ນ CO ເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາການປະຕິບັດງານ.:
- ການປິດເຄື່ອງເລື້ອຍໆ - ຕ້ອງການສໍາລັບການທໍາຄວາມສະອາດການຫຼຸດລົງຂອງຄວາມກົດດັນຫຼືການທົດແທນ catalyst, ເຮັດໃຫ້ເກີດການສູນເສຍການຜະລິດແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແຮງງານເພີ່ມຂຶ້ນ.
- ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການປະຕິບັດຕາມສິ່ງແວດລ້ອມ – ການປ່ອຍອາຍພິດ CO ຫຼາຍເກີນໄປອາດຈະເຮັດໃຫ້ການປັບໄຫມຫຼືແມ້ກະທັ້ງການຢຸດເຊົາການຜະລິດ.
- ຄວາມເສຍຫາຍຂັ້ນສອງ – ເສດເສດທາດ catalyst fragmented ສາມາດເດີນທາງລົງລຸ່ມໄປສູ່ອຸປະກອນອື່ນໆ (ເຄື່ອງແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນ, ແຟນ, stacks), ເຮັດໃຫ້ເກີດອັນຕະລາຍເພີ່ມເຕີມ.
- ວົງຈອນການວິນິດໄສຜິດ – ຜູ້ໃຊ້ມັກຈະຖິ້ມໂທດໃສ່ຄວາມລົ້ມເຫຼວຢ່າງວ່ອງໄວກ່ຽວກັບ "ຄຸນນະພາບ catalyst ທີ່ບໍ່ດີ" ໃນເວລາທີ່ສາເຫດຕົ້ນຕໍແມ່ນຂາດຫາຍໄປໃນການປິ່ນປົວກ່ອນ. ຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດນີ້ເຮັດໃຫ້ການຊື້ catalyst ໃຫມ່ຊ້ໍາຊ້ອນໂດຍບໍ່ເຄີຍແກ້ໄຂບັນຫາພື້ນຖານ., trapping ເຂົາເຈົ້າຢູ່ໃນວົງຈອນ vicious ຂອງ "ແທນທີ່ → ລົ້ມເຫລວ → ທົດແທນອີກເທື່ອຫນຶ່ງ."
ຈາກທັດສະນະເສດຖະກິດ, ການລົງທຶນເບື້ອງຕົ້ນສໍາລັບການຝຶກອົບຮົມກ່ອນການປິ່ນປົວຢ່າງສົມບູນ (ການກັ່ນຕອງ baghouse, tower desulfurization, ຕຽງປ້ອງກັນກາກບອນທີ່ເປີດໃຊ້ງານ, ແລະອື່ນໆ) ໂດຍປົກກະຕິແມ່ນເທົ່າກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍພຽງແຕ່ 2-3 ການທົດແທນ catalyst. ການຂ້າມການປິ່ນປົວກ່ອນຈະຊ່ວຍປະຢັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍລ່ວງຫນ້າເລັກນ້ອຍແຕ່ຈະຄູນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການດໍາເນີນງານໂດຍຜ່ານການປ່ຽນແປງຕົວກະຕຸ້ນເລື້ອຍໆແລະການລົງໂທດສິ່ງແວດລ້ອມ..
ສະຫຼຸບ
ຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງອຸປະກອນກ່ອນການປິ່ນປົວແລະຕົວກະຕຸ້ນ CO ແມ່ນຫນຶ່ງໃນ "ປາກແລະແຂ້ວ" - ແຕ່ລະຄົນແມ່ນຂຶ້ນກັບອື່ນໆ. ການກໍາຈັດຂີ້ຝຸ່ນ, desulfurization, dechlorination, ການກໍາຈັດ tar, ການກໍາຈັດ organosilicon - ທຸກໆຂັ້ນຕອນບໍ່ແມ່ນພາລະພິເສດແຕ່ເປັນການລົງທຶນທີ່ຈໍາເປັນເພື່ອຮັບປະກັນ catalyst ບັນລຸຊີວິດການບໍລິການການອອກແບບ.. ການຂ້າມຜ່ານການປິ່ນປົວລ່ວງໜ້າ ໝາຍເຖິງການປະຖິ້ມຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງລະບົບຢ່າງຈິງຈັງ, ເສດຖະກິດ, ແລະການປະຕິບັດຕາມ.
ສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກອຸດສາຫະກໍາການຜຸພັງຂອງ CO catalytic, ລະບົບການປິ່ນປົວກ່ອນການອອກແບບທີ່ດີເປັນຮາກຖານຂອງຊີວິດຂອງຕົວເລັ່ງການຍາວ. ໂດຍບໍ່ມີມັນ, ຄວາມລົ້ມເຫຼວບໍ່ແມ່ນຄໍາຖາມຂອງ "ຖ້າ" - ແຕ່ "ເວລາໃດ." ແລະ "ເວລາ" ມັກຈະມາໄວຫຼາຍ.
ຜູ້ຂຽນ:Gloria
ວັນທີ:2026-05-21
Minslite Series Catalysts ສຳລັບການກຳຈັດ Ozone/CO/VOCs
WeChat
ສະແກນລະຫັດ QR ດ້ວຍ WeChat