ໂທລະສັບ:+86-18142685208 ອີເມລ: minslite@minstrong.com

ກ່ຽວກັບ ຕິດຕໍ່ ຮັບໃບສະເໜີລາຄາ

ຄວາມຮູ້ດ້ານອຸດສາຫະກໍາ & ແນວໂນ້ມຄາບອນໂມໂນໄຊ Oxidation

ເປັນຫຍັງລະບົບການປິ່ນປົວກ່ອນການປິ່ນປົວຈຶ່ງສໍາຄັນສໍາລັບທາດຄາບອນໂມໂນໄຊ Catalysts?

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

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, ມັງ​ກາ​ນີສ, ແລະອື່ນໆ) ເພື່ອ​ສ້າງ​ຄວາມ​ຫມັ້ນ​ຄົງ​, sulfides ຫຼື chlorides ທີ່ບໍ່ແມ່ນທາດເລັ່ງລັດ. ປະຕິກິລິຍານີ້ປ່ຽນແປງໂຄງສ້າງເອເລັກໂຕຣນິກແລະ morphology ທາງດ້ານຮ່າງກາຍຂອງໄລຍະການເຄື່ອນໄຫວແລະ ບໍ່​ສາ​ມາດ​ຖືກ​ກັບ​ຄືນ​ໄປ​ບ່ອນ​ໂດຍ​ວິ​ທີ​ການ​ຟື້ນ​ຟູ​ໃດໆ​.

ເຖິງແມ່ນວ່າຢູ່ໃນຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຕໍ່າສຸດ 10-50 ppm, ຊູນຟູຣິກຫຼື chlorine ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນການປ່ຽນ CO ຈາກຂ້າງເທິງ 99% ຫນ້ອຍກວ່າ 20% ພາຍໃນສອງສາມອາທິດເທົ່ານັ້ນ. ໂລຫະໜັກ ແລະທາດຟອສຟໍຣັສ ຄ່ອຍໆສະສົມຢູ່ໃນບ່ອນເຄື່ອນໄຫວ, ເຮັດໃຫ້ເກີດ ກ້າວ​ໜ້າ, 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. ໂດຍ​ບໍ່​ມີ​ການ​ຂົ້ນ​ຕົວ​ຫຼື​ການ​ກໍາ​ຈັດ tar -ການ​ປິ່ນ​ປົວ​ລ່ວງ​ຫນ້າ​, 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) ເປັນ​ການ​ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ທີ່​ສຸດ​ແລະ​ແກ້​ໄຂ​ບໍ່​ໄດ້​. 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, ການ​ທໍາ​ຄວາມ​ສະ​ອາດ​ທາງ​ເຄ​ມີ​, ການປິ່ນປົວ ultrasonic) ສາມາດເອົາມັນອອກໄດ້. ເມື່ອ glassification ເກີດຂຶ້ນ, catalyst ໄດ້ຖືກປະທັບຕາຢ່າງຖາວອນໃນ a "ໂລງສົບທີ່ໂປ່ງໃສ." ຖ້າໄອເສຍມີສານປະກອບ organosilicon, ການປິດການນຳໃຊ້ສາມາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ໃນຫຼາຍສິບຊົ່ວໂມງເທົ່ານັ້ນ. ສໍາລັບສາຍນ້ໍາອາຍແກັສທີ່ມີ siloxanes, ການປິ່ນປົວກ່ອນການປິ່ນປົວບໍ່ແມ່ນຄໍາແນະນໍາ - ມັນເປັນ ຄວາມ​ຈໍາ​ເປັນ​ການ​ຢູ່​ລອດ​.

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 – ຜູ້​ໃຊ້​ມັກ​ຈະ​ຖິ້ມ​ໂທດ​ໃສ່​ຄວາມ​ລົ້ມ​ເຫຼວ​ຢ່າງ​ວ່ອງ​ໄວ​ກ່ຽວ​ກັບ "ຄຸນ​ນະ​ພາບ catalyst ທີ່​ບໍ່​ດີ​" ໃນ​ເວ​ລາ​ທີ່​ສາ​ເຫດ​ຕົ້ນ​ຕໍ​ແມ່ນ​ຂາດ​ຫາຍ​ໄປ​ໃນ​ການ​ປິ່ນ​ປົວ​ກ່ອນ​. 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" - ແຕ່​ລະ​ຄົນ​ແມ່ນ​ຂຶ້ນ​ກັບ​ອື່ນໆ​. ການກໍາຈັດຂີ້ຝຸ່ນ, desulfurization, dechlorination, ການກໍາຈັດ tar, ການກໍາຈັດ organosilicon - ທຸກໆຂັ້ນຕອນບໍ່ແມ່ນພາລະພິເສດແຕ່ເປັນການລົງທຶນທີ່ຈໍາເປັນເພື່ອຮັບປະກັນ catalyst ບັນລຸຊີວິດການບໍລິການການອອກແບບ.. ການຂ້າມຜ່ານການປິ່ນປົວລ່ວງໜ້າ ໝາຍເຖິງການປະຖິ້ມຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງລະບົບຢ່າງຈິງຈັງ, ເສດຖະກິດ, ແລະການປະຕິບັດຕາມ.

ສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກອຸດສາຫະກໍາການຜຸພັງຂອງ CO catalytic, ລະ​ບົບ​ການ​ປິ່ນ​ປົວ​ກ່ອນ​ການ​ອອກ​ແບບ​ທີ່​ດີ​ເປັນ​ຮາກ​ຖານ​ຂອງ​ຊີ​ວິດ​ຂອງ​ຕົວ​ເລັ່ງ​ການ​ຍາວ​. ໂດຍບໍ່ມີມັນ, ຄວາມລົ້ມເຫຼວບໍ່ແມ່ນຄໍາຖາມຂອງ "ຖ້າ" - ແຕ່ "ເວລາໃດ." ແລະ "ເວລາ" ມັກຈະມາໄວຫຼາຍ.

 

ຜູ້ຂຽນ:Gloria
ວັນທີ:2026-05-21

ກ່ອນໜ້າ:

ຕໍ່ໄປ:

ຝາກຂໍ້ຄວາມໄວ້