Carbon Monoxide Catalyst အဆိပ်သင့်ခြင်း။: စောင့်ကြည့်ရန် အန္တရာယ်အများဆုံး ပစ္စည်းများ
ကာဗွန်မိုနောက်ဆိုဒ် ဓာတ်ကူပစ္စည်း အဆိပ်သင့်ခြင်း။ ယေဘုယျအားဖြင့် အကြောင်းရင်းတစ်ခုတည်းကြောင့် မဟုတ်ပါ။, သို့သော် ညစ်ညမ်းမှု လွှမ်းခြုံမှု၏ ပေါင်းစပ်ရလဒ်ဖြစ်သည်။, မြင့်မားသောအပူချိန် sintering, စိုထိုင်းဆ အတက်အကျများ, စိတ်ရှုပ်စရာတွေကို စီမံပါ။. စက်မှုဇုန်များတွင်, ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဆာလဒ်, SO₂, chlorinated အော်ဂဲနစ်, siloxanes, ဖော့စဖိုက်, နှင့် လေးလံသောသတ္တုအငွေ့များသည် သတိအထားရဆုံးအရာများဖြစ်သည်။, ၎င်းတို့သည် CO ဓာတ်ကူပစ္စည်းပိတ်ခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။. အဲဒီအထဲမှာ, sulfides နှင့် halogen-based ညစ်ညမ်းမှုများသည် တက်ကြွသောနေရာများကို အထင်ရှားဆုံးပျက်စီးစေသည်။, နောက်ပြန်မဆုတ်နိုင်သော အဆိပ်သင့်ခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေတတ်သည်။. ရေခိုးရေငွေ့နှင့် အချို့သော VOCs များသည် နောက်ပြန်လှည့်နိုင်သော ဟန့်တားမှုကို ဖြစ်စေသည်။, သို့သော် မြင့်မားသောစိုထိုင်းဆအောက်တွင် ရေရှည်လုပ်ဆောင်မှုသည် ပံ့ပိုးမှုဖွဲ့စည်းပုံ၏ ပျက်စီးမှုကို အရှိန်မြှင့်နိုင်သည်။. ဓာတ်ကူပစ္စည်း အများစုသည် ပစ္စည်းကိုယ်တိုင်ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းမဟုတ်ပေ။, လုံလောက်သော ကြိုတင်ကုသခြင်းကဲ့သို့သော စနစ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာများကြောင့် ဖြစ်သည်။, အပူချိန်လွန်ကဲဖြစ်စဉ်, ဓာတ်ငွေ့အလွန်အကျွံ နာရီအလိုက် အာကာသအလျင် (GHSV), သို့မဟုတ် ညစ်ညမ်းသော ဝန်များ အတက်အကျ ရှိသည်။.
ကာဗွန်မိုနောက်ဆိုဒ် ဓာတ်ပြုအဆိပ်သင့်ခြင်းနှင့် အထွေထွေပိတ်ခြင်းကြား ကွာခြားချက်
စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး အိပ်ဇောသန့်စင်မှုစနစ်များ, “ဓာတ်ကူပစ္စည်းပိတ်ခြင်း။” မတူပါဘူး။ “ဓာတ်ကူပစ္စည်း အဆိပ်သင့်ခြင်း။”
ဓာတ်ကူပစ္စည်းပိတ်ခြင်းသည် ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော အယူအဆတစ်ခုဖြစ်သည်။, အပါအဝင်:
- တက်ကြွသောဆိုဒ်များဆုံးရှုံးခြင်း။
- တိကျသော မျက်နှာပြင်ဧရိယာကို လျော့ကျစေသည်။
- ချွေးပေါက်ဖွဲ့စည်းပုံပြိုကျခြင်း။
- မြင့်မားသောအပူချိန် sintering
- စက်ပိုင်းဆိုင်ရာဝတ်ဆင်
- ဖုန်မှုန့်များပိတ်ဆို့ခြင်း။
ဓာတ်ကူပစ္စည်း အဆိပ်သင့်ခြင်း။, သို့သော်ငြားလည်း, ပုံမှန်အားဖြင့် ဓာတုပစ္စည်းတစ်မျိုးကို စုပ်ယူခြင်းကို ရည်ညွှန်းသည်။, ခြုံ, သို့မဟုတ် တက်ကြွသော အစိတ်အပိုင်းနှင့် တုံ့ပြန်ခြင်း။, ထို့ကြောင့် ဓာတ်လိုက်ဓာတ်ပြုခြင်း ဆိုက်များကို ဟန့်တားသည်။.
ဥပမာအားဖြင့်:
- ရေခိုးရေငွေ့စုပ်ယူမှုသည် နောက်ပြန်လှည့်နိုင်သော ဟန့်တားမှုဖြစ်သည်။
- Sulfides သည် sulfates များကို ဓာတုအဆိပ်သင့်စေပါသည်။
- ကလိုရိုက်များသည် တက်ကြွသောသတ္တုကို ထိခိုက်စေသည် မှာ ပြန်မလှည့်နိုင်သော ပျက်စီးခြင်း ဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့်, CO ဓာတ်ကူပစ္စည်း ပိတ်ခြင်း၏ အကြောင်းရင်းကို စစ်ဆေးသောအခါ, ပြောင်းလဲခြင်းနှုန်းကျဆင်းခြင်းအပေါ် မှီခိုအားထားရန် မလုံလောက်ပါ။. လည်ပတ်မှုအခြေအနေများ အပြောင်းအလဲများကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားသည့် ပြည့်စုံသော ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု, ဖိအားကျဆင်း, အပူချိန်ပြတင်းပေါက်, နှင့် ညစ်ညမ်းသောဖွဲ့စည်းမှု သည် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။.
CO Catalyst အဆိပ်သင့်ခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်သော မည်သည့်အရာများ ဖြစ်နိုင်ချေများသနည်း။
မတူညီသော ညစ်ညမ်းမှုများသည် ဓာတ်ကူပစ္စည်းများအပေါ် သက်ရောက်မှုများစွာ ကွဲပြားပါသည်။.
အောက်ဖော်ပြပါဇယားတွင် ကာဗွန်မိုနောက်ဆိုဒ်ဓာတ်ကူပစ္စည်းများအပေါ် ဘုံစက်မှုလုပ်ငန်းညစ်ညမ်းမှု၏ သက်ရောက်မှုပြင်းထန်မှုကို နှိုင်းယှဉ်ပြသထားသည်။.
| ညစ်ညမ်းမှုအမျိုးအစား | ဘုံအရင်းအမြစ်များ | ရိုးရိုးသက်ရောက်မှု | နောက်ပြန်လှည့်ပါ။ | အန္တရာယ်အဆင့် |
|---|---|---|---|---|
| H₂S / SO₂ | ဓာတုအမြီးဓာတ်ငွေ့, လောင်ကျွမ်းမှု flue ဓာတ်ငွေ့ | တက်ကြွသောဆိုဒ်များကို slfidation | အများအားဖြင့် နောက်ပြန်လှည့်လို့မရပါဘူး။ | အလွန့်အလွန်မြင့်သည်။ |
| HCl / Cl₂ | ကလိုရင်းပါဝင်သော အိတ်ဇော, incineration အမြီးဓာတ်ငွေ့ | သတ္တုကလိုရိုက်ချေး | နောက်ပြန်လှည့်လို့မရ | အလွန့်အလွန်မြင့်သည်။ |
| Siloxanes | သီးသန့်နေရာလွတ်, coating လုပ်ငန်းစဉ်များ | မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် SiO₂ အစစ်ခံခြင်း။ | နောက်ပြန်လှည့်လို့မရ | မြင့်သည်။ |
| ဖော့စဖိုက် | Organophosphorus ဖြစ်စဉ်အမြီးဓာတ်ငွေ့ | တက်ကြွသောဆိုက်လွှမ်းခြုံ | အများအားဖြင့် နောက်ပြန်လှည့်လို့မရပါဘူး။ | မြင့်သည်။ |
| ရေငွေ့ | မြင့်မားသောစိုထိုင်းဆအိတ်ဇော | အပြိုင်အဆိုင်စုပ်ယူမှု | နောက်ပြန်လှည့်ပါ။ | လတ် |
| ဖုန်မှုန်များ | မီးရှို့ဖျက်ဆီးခြင်း။, အရည်ကျိုခြင်း။, အမှုန့်လုပ်ငန်းစဉ်များ | ချွေးပေါက်ပိတ်ဆို့ခြင်း။ | တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ပြန်လည်ရရှိနိုင်ပါသည်။ | လတ် |
| Heavy Metal Vapors များ | သတ္တုဗေဒ, အီလက်ထရွန်းနစ်အိတ်ဇော | တက်ကြွသောအစိတ်အပိုင်းများညစ်ညမ်းခြင်း။ | နောက်ပြန်လှည့်လို့မရ | မြင့်သည်။ |
အင်ဂျင်နီယာရှုထောင့်ကနေ, sulfide-induced ဓာတ်ကူပစ္စည်း ပိတ်ခြင်း CO ဓာတ်ကူပစ္စည်း အဆိပ်သင့်မှု၏ အဖြစ်အများဆုံးနှင့် ပြန်လည်ရယူရန် အခက်ခဲဆုံး အရင်းအမြစ်အဖြစ် ကျန်ရှိနေပါသည်။.
Sulfides သည် အဘယ်ကြောင့် လျင်မြန်သော ဓာတ်ကူပစ္စည်းပိတ်ခြင်းကို ဖြစ်စေသနည်း။
ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်မှုအပေါ် sulfides ၏သက်ရောက်မှုသည် ထူးခြားသောလက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်သည်။ “ဦးစားပေးစုပ်ယူမှု။”
အိတ်ဇောဓာတ်ငွေ့တွင် အောက်ပါဒြပ်စင်များ ရှိနေသောအခါ, ပြင်းအားနိမ့်သည့်တိုင် 1-5 ppm, ၎င်းတို့သည် အသက်ဝင်သော ဆိုက်များကို တဖြည်းဖြည်း ဖုံးအုပ်နိုင်သည်။:
- H₂S
- SO₂
- COS
- အော်ဂဲနစ် sulfides
အပူချိန် 150-300°C အတွင်း, ဆာလဖာသည် တက်ကြွသောသတ္တုများဖြင့် တည်ငြိမ်သော ဆာလဖိတ် သို့မဟုတ် သတ္တုဆာလဖိုက်များကို အလွယ်တကူ ဖွဲ့စည်းနိုင်သည်။, ဦးဆောင်သည်။:
- redox သံသရာ၏နှောင့်အယှက်
- မျက်နှာပြင်အောက်ဆီဂျင် ရွေ့လျားနိုင်မှု ကျဆင်းခြင်း။
- CO စုပ်ယူမှု ထိရောက်မှုကို လျှော့ချပေးသည်။
သတ္တုအောက်ဆိုဒ် ဓာတ်ကူပစ္စည်းအချို့ကို စဉ်ဆက်မပြတ် ထိတွေ့စေခြင်း။ 10 ppm SO₂ ပတ်ဝန်းကျင်အတွက် 100-300 နာရီ, CO လဲလှယ်နှုန်းများ ကျဆင်းနိုင်သည်။ 30%-70%.
ပိုလေးနက်တဲ့ ပြဿနာတစ်ခုကတော့ ဆာလဖာအဆိပ်သင့်မှုက မကြာခဏဆိုသလို တိုးလာနေတဲ့ အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေ ရှိနေပါတယ်။. ညစ်ညမ်းမှုအာရုံစူးစိုက်မှုမမြင့်မားရင်တောင်, ရေရှည်လည်ပတ်မှုဟာ နောက်ပြန်မဆုတ်နိုင်တဲ့ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။.
Catalysts များပေါ်တွင် Halogen နှင့် chlorine ပါဝင်သော Exhaust Gases များ၏ သက်ရောက်မှု
ကလိုရင်းပါဝင်သော ဓာတ်ငွေ့များသည် ပုံမှန် VOCs များထက် ယေဘုယျအားဖြင့် ပို၍အန္တရာယ်များသည်။.
ဘုံအရင်းအမြစ်များ ပါဝင်သည်။:
- မီးရှို့ခြင်းအမြီးဓာတ်ငွေ့
- ကလိုရင်းပါသော အပျော်အရည်များ မတည်ငြိမ်ခြင်း
- PVC နှင့်ပတ်သက်သောလုပ်ငန်းစဉ်များ
- ဆီမီးကွန်ဒတ်တာ အိတ်ဇောကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပါ။
HCl နှင့် Cl₂ သည် တက်ကြွသောဆိုဒ်များကို ဖုံးအုပ်ပေးရုံသာမက တက်ကြွသောအစိတ်အပိုင်းများ၏ ပုံဆောင်ခဲဖွဲ့စည်းပုံကိုလည်း တိုက်ရိုက်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။.
အချို့သော မွန်မြတ်သော သတ္တုစနစ်များ, ကလိုရင်းမှ ဦးဆောင်နိုင်သည်။:
- သတ္တုစုပုံခြင်း။
- တက်ကြွသောအစိတ်အပိုင်းများကို ရွှေ့ပြောင်းခြင်း။
- မျက်နှာပြင် အချဉ်ဓာတ်/အခြေခံ ပြောင်းလဲမှု
- အပူချိန်နည်းသော လှုပ်ရှားမှုကို လျော့ကျစေသည်။
စနစ်အပူချိန် 300 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ထက် ကျော်လွန်သောအခါ ဤအကျိုးသက်ရောက်မှုကို ပိုမိုဆိုးရွားစေသည်။.
အချို့သော ကလိုရင်းပါဝင်သော ဖြစ်စဉ်အခြေအနေများ, ပြင်းအားများအောက်တွင်ပင် 20 ppm သည် သိသိသာသာ အတိုချုံးနိုင်သည်။ ကာဗွန်မိုနောက်ဆိုဒ် ဓာတ်ကူပစ္စည်း သက်တမ်း.
စိုထိုင်းဆမြင့်သောပတ်ဝန်းကျင်များသည် အဘယ်ကြောင့် CO ဓာတ်ကူပစ္စည်းပိတ်ခြင်းကို အရှိန်မြှင့်သနည်း။
အင်ဂျင်နီယာဆိုဒ်များစွာတွင် စိုထိုင်းဆပြဿနာများကို အလွယ်တကူ သတိမမူမိပေ။. လက်တွေ့မှာ, ရေငွေ့သည် CO ဓာတ်ကူပစ္စည်းများအပေါ် သိသိသာသာ သက်ရောက်မှုရှိသည်။.
အထူးသဖြင့် အောက်ပါအခြေအနေများအောက်တွင် ဤသည်မှာ မှန်ပါသည်။:
- နှိုင်းရစိုထိုင်းဆ > 70%
- flue gas dew point တွင် မကြာခဏ အတက်အကျရှိသည်။
- မကြာခဏစနစ်စတင်သည်နှင့်ရပ်တန့်
- အပူချိန်နိမ့်လည်ပတ်မှု
ရေမော်လီကျူးများသည် တက်ကြွစွာ စုပ်ယူနိုင်သော နေရာများအတွက် CO နှင့် ယှဉ်ပြိုင်သည်။. ဤပြိုင်ပွဲသည် အထူးသဖြင့် နိမ့်သောအပူချိန်တွင် အသံထွက်ပါသည်။.
အချို့သော ဓာတ်ကူပစ္စည်းများသည် အထက်တွင် CO အဖြစ်ပြောင်းလဲခြင်းနှုန်းကို ရရှိနိုင်သည်။ 95% ခြောက်သွေ့သောအခြေအနေများအောက်တွင်, ဒါပေမယ့် စိုထိုင်းဆ ကျော်လွန်တဲ့အခါ 15 vol%, ပြောင်းလဲမှုနှုန်းသို့ ကျဆင်းသွားနိုင်သည်။ 70%-80%.
ထို့ အပြင်, မြင့်မားသောစိုထိုင်းဆဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။:
- Hydrothermal aging ၏ အထောက်အပံ့
- ချွေးပေါက်ဖွဲ့စည်းပုံပြိုကျခြင်း။
- သတ္တုရွှေ့ပြောင်းခြင်း။
- Binder မတည်မငြိမ်ဖြစ်ခြင်း။
Siloxane နှင့် Phosphide အဆိပ်သင့်ခြင်းသည် အဘယ်ကြောင့် ပြောင်းပြန်လှန်ရန် ခက်ခဲသနည်း။
Siloxane အဆိပ်သင့်ခြင်းတွင် သိသိသာသာ ပြောင်းပြန်လှန်၍မရသော လက္ခဏာများရှိသည်။.
ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်မှုအခြေအနေများအောက်တွင်, siloxanes များသည် အဆင့်ဆင့် အောက်ဆီဂျင် ဖြစ်ပေါ်လာသည်။:
- SiO₂
- Silicate သိုက်အလွှာ
ဤသတ္တုဓာတ်များသည် ဓာတ်ကူပစ္စည်း၏ မျက်နှာပြင်ရှိ ချွေးပေါက်များကို အမြဲတမ်း ဖုံးအုပ်ထားသည်။. ပြဿနာက လှုပ်ရှားမှု လျှော့ရုံ မဟုတ်ဘူး။, ဒါပေမယ့် ပိုဝေဖန်တယ်။:
- တိကျသော မျက်နှာပြင်ဧရိယာကို လျော့ကျစေသည်။
- ဓာတ်ငွေ့ပျံ့ပွားမှုကို ဟန့်တားခဲ့သည်။
- ချွေးပေါက်ပိတ်ဆို့ခြင်း။
မြင့်မားသော အပူချိန် ပြန်လည် ရှင်သန်ခြင်းပင်လျှင် ၎င်းကို အပြည့်အ၀ ပြန်မရနိုင်ပါ။.
ဖော့စ်ဖိုက်ပြဿနာက အလားတူပါပဲ။. ဖော့စဖရပ်စ်သည် သတ္တုအောက်ဆိုဒ်များဖြင့် တည်ငြိမ်သော ဖော့စဖိတ်များကို အလွယ်တကူ ဖွဲ့စည်းနိုင်သည်။, ဓာတ်တိုးတုံ့ပြန်မှု လုပ်ဆောင်ချက်ကို သိသိသာသာ လျှော့ချပေးသည်။.
ဖုန်မှုန့်များ ပိတ်ဆို့ခြင်းနှင့် အပူချိန်မြင့်ခြင်းတို့ကို မကြာခဏ လျှော့တွက်ပါ။
ဖုန်မှုန့်များပိတ်ဆို့ခြင်း။
ဖုန်မှုန့်ပါဝင်မှု ကျော်လွန်သောအခါ 10-20 mg/m³, ရေရှည်လုပ်ကိုင်ရန် အလွယ်တကူ ဦးတည်နိုင်သည်။:
- ချွေးပေါက်ပိတ်ဆို့ခြင်း။
- ဖိအားများကျဆင်းလာသည်။
- ဓာတ်ငွေ့စီးဆင်းမှု အားနည်းခြင်း။
အချို့သောစနစ်များတွင်, ဓာတ်ကူပစ္စည်းကိုယ်တိုင်က အသက်ဝင်နေသေးရင်တောင်, ဒေသတွင်းပိတ်ဆို့မှုများကြောင့် အလုံးစုံပြောင်းလဲခြင်းနှုန်းသည် သိသိသာသာကျဆင်းနိုင်သေးသည်။.
မြင့်မားသောအပူချိန် Sintering
CO ဓာတ်ကူပစ္စည်းအများစုတွင် တည်ငြိမ်သောအပူချိန်ပြတင်းပေါက်ရှိသည်။.
| ဓာတ်ကူပစ္စည်းအမျိုးအစား | အကြံပြုထားသော လည်ပတ်မှုအပူချိန် |
|---|---|
| Noble Metal စနစ်များ | 180-350°C |
| Copper-Manganese Oxide စနစ်များ | 150-300°C |
| Hopcalite စနစ်များ | ပတ်ဝန်းကျင် – 180°C |
အပူချိန်အလွန်အကျွံတွင်ရေရှည်လည်ပတ်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။:
- တက်ကြွသောအမှုန်များစုပုံခြင်း။
- တိကျသော မျက်နှာပြင်ဧရိယာကို လျော့ကျစေသည်။
- စပါးကြီးထွားမှု
အချို့သောပစ္စည်းများအတွက်, 450°C အထက်တွင် နာရီပေါင်းများစွာ ဆက်တိုက်လည်ပတ်ပြီးနောက်, လုပ်ဆောင်ချက်သည် ပြန်မရနိုင်တော့ပေ။.
မတူညီသော ပံ့ပိုးမှုများသည် အဆိပ်သင့်မှုတွင် သိသာထင်ရှားသော ကွဲပြားမှုများကို ပြသသည်။
အထောက်အပံ့သည် ပျံ့နှံ့မှုကို ထိခိုက်စေရုံသာမက အဆိပ်သင့်မှုကိုလည်း သက်ရောက်မှုရှိသည်။.
ဘုံပံ့ပိုးမှုများ ပါဝင်သည်။:
- အလူမီနာ
- ဆီလီကာ
- တင်းတင်းရင်းရင်း
- Zeolites (မော်လီကျူးဆန်ခါများ)
- ရှားပါးမြေကြီး ရှုပ်ထွေးသော အောက်ဆိုဒ်များ
လက်တွေ့အင်ဂျင်နီယာ, ပံ့ပိုးမှုရွေးချယ်မှုသည် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေများနှင့် ကိုက်ညီရမည်။. ညစ်ညမ်းသောပရိုဖိုင်း ရှုပ်ထွေးနေလျှင်, တက်ကြွသောအစိတ်အပိုင်းအကြောင်းအရာကို တိုးမြှင့်ခြင်းသည် သက်တမ်းပြဿနာကို ဖြေရှင်းရန် မလုံလောက်ပါ။.
စက်မှုဆက်တင်များတွင် ဓါတ်ကူပစ္စည်း သက်တမ်းကို တိုတောင်းစေသော ပုံမှန်လုပ်ငန်းစဉ်အခြေအနေများ
| လုပ်ငန်းစဉ်ကိစ္စ | ရိုးရိုးအကျိုးဆက် |
|---|---|
| အတက်အကျ/ SO₂ ကန့်သတ်ချက်များကို ကျော်လွန်ခြင်း။ | လျင်မြန်သော ဆာလဖာအဆိပ်သင့်ခြင်း။ |
| မကြာခဏ စတင်ခြင်း/ရပ်ခြင်း စက်ဝန်းများ | အပူဒဏ်ကြောင့် ကွဲအက်ခြင်း။ |
| GHSV အလွန်အမင်းမြင့်မားသည်။ | ဆက်သွယ်ရန်အချိန် မလုံလောက်ပါ။ |
| မကြာခဏ အပူချိန် အတက်အကျများ | အရှိန်မြှင့်လုပ်ဆောင်မှု ယိုယွင်းခြင်း။ |
| အမြဲတစေ စိုထိုင်းဆမြင့်သည်။ | Hydrothermal အိုမင်းခြင်း။ |
| Front-End Filtration မလုံလောက်ပါ။ | ဖုန်မှုန့်များပိတ်ဆို့ခြင်း။ |
| မြင့်မားသော VOC အာရုံစူးစိုက်မှု အားကြိုးမာန်တက် | ဒေသအလိုက် အပူလွန်ကဲခြင်း။ |
ကာဗွန်မိုနောက်ဆိုဒ် ဓာတ်ပစ္စည်းများကို ပြန်လည်ထုတ်လုပ်ရန် ဖြစ်နိုင်ပါသလား။?
တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ပြန်လည်ရယူနိုင်သော အခြေအနေများ
ယင်းတို့ ပါဝင်သည်။:
- အပြိုင်အဆိုင် ရေငွေ့စုပ်ယူမှု
- အပျော့စား ကာဗွန် အစစ်ခံခြင်း။ (ချက်ပြုတ်ခြင်း။)
- အော်ဂဲနစ်ဒြပ်ပေါင်းအချို့ဖြင့် လွှမ်းခြုံထားသည်။
ပုံမှန်အားဖြင့်, တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း လှုပ်ရှားမှုကို လေပူဖြင့် သန့်စင်ခြင်းမှ ပြန်လည်ရယူနိုင်သည်။, မြင့်မားသောအပူချိန် oxidation, နှင့် GHSV နိမ့်သောနေရာတွင်လည်ပတ်.
ပြန်လည်ရရှိရန်ခက်ခဲသောအခြေအနေများ
ယင်းတို့ ပါဝင်သည်။:
- ဆာလဖိတ်ဖွဲ့စည်းမှု
- ကလိုရိုက်ချေး
- ဆီလီကွန်အစစ်ခံခြင်း။
- ပြင်းထန်သောသတ္တုညစ်ညမ်းခြင်း။
- မြင့်မားသောအပူချိန် sintering
ယင်းတို့သည် အဆောက်အဦဆိုင်ရာ ပျက်စီးမှုကို ကိုယ်စားပြုသည်။. ပြောင်းလဲမှုနှုန်းများကို ယာယီပြန်ယူထားလျှင်ပင်, ဓာတ်ကူပစ္စည်း၏ သက်တမ်းသည် ပုံမှန်အားဖြင့် သိသိသာသာ တိုတောင်းသည်။.
စက်မှုကုန်ထုတ်ဓာတ်ငွေ့များတွင် ဓာတ်ပစ္စည်းများ အဆိပ်သင့်မှုအန္တရာယ်ကို မည်ကဲ့သို့ လျော့ပါးစေမည်နည်း။
Front-End Pretreatment
ဒီအထဲမှာ:
- Desulfurization
- Dechlorination
- ဖုန်မှုန့်ဖယ်ရှားခြင်း။
- ထွက်ခွာခြင်း။
- Condensation dehumidification
ဤသည်မှာ CO ဓာတ်ကူပစ္စည်းပိတ်ခြင်း၏အန္တရာယ်ကို လျှော့ချရန် တိုက်ရိုက်အကျဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။.
GHSV နှင့် အပူချိန် Window ကို ထိန်းချုပ်ပါ။
CO ဓာတ်ကူပစ္စည်းအများစုအတွက် GHSV သည် ပုံမှန်အားဖြင့် အပိုင်းအခြားဖြစ်သည်။ 5,000 ရန် 30,000 h⁻¹. မြင့်မားလွန်းသော အာကာသအလျင်သည် အဆက်အသွယ်အချိန်မလုံလောက်မှုကို ဖြစ်စေသည်။. တပြိုင်နက်တည်း, အကြံပြုထားသော အပူချိန်ထက် ရေရှည်လုပ်ဆောင်မှုကို ရှောင်ရှားသင့်သည်။.
လုပ်ငန်းစဉ်အတက်အကျများကို လျှော့ချပါ။
မကြာခဏ စတင်ခြင်း/ရပ်တန့်ခြင်းနှင့် ရုတ်တရက် အာရုံစူးစိုက်မှု ပြောင်းလဲခြင်းများသည် သက်တမ်းကို သိသိသာသာ တိုစေနိုင်သည်။. အတက်အကျ များသော အခြေအနေများအောက်တွင် ရေရှည်လုပ်ဆောင်မှုထက် ယာယီ မြင့်မားသော အာရုံစူးစိုက်မှုထက် အန္တရာယ်ပိုများသည်။.
ညစ်ညမ်းမှု စောင့်ကြည့်ရေး ယန္တရားများ ထူထောင်ပါ။
လက်တွေ့လုပ်ဆောင်မှုတွင်, ပိုမိုသင့်လျော်သောချဉ်းကပ်မှုမှာ SO₂ ကို စဉ်ဆက်မပြတ်စောင့်ကြည့်ရန်ဖြစ်သည်။, စိုထိုင်းဆပြောင်းလဲမှု, ဖိအားကျဆင်းမှု အမျိုးအစားများ, ကွဲလွဲချက်များကို စောစီးစွာ သိရှိနိုင်စေရန် အမှုန်အမွှားများ စူးစိုက်မှု.
CO Catalyst Lifespan ပြဿနာများစွာသည် အဘယ်ကြောင့် အဓိကအားဖြင့် စနစ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာများ ဖြစ်သနည်း။
စက်မှုဇုန်များတွင်, ဓာတ်ကူပစ္စည်းသည် အလုံးစုံ အိတ်ဇောသန့်စင်မှုစနစ်၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမျှသာဖြစ်သည်။.
ပရောဂျက်များစွာသည် ပိုမိုမြင့်မားသော လုပ်ဆောင်ချက်ဓာတ်ကူပစ္စည်းသို့ ပြောင်းခြင်းသည် သက်တမ်းပြဿနာများကို ဖြေရှင်းပေးနိုင်သည်ဟု မှားယွင်းစွာယုံကြည်ကြသည်။. သို့သော်, အဖြစ်မှန်တွေ ပါဝင်တတ်တယ်။:
- မကုသဘဲ ရှေ့ဆုံးမှ ညစ်ညမ်းမှုများ
- အပူချိန်ထိန်းညှိမှု မမျှတခြင်း။
- အလွန်မြင့်မားသောဒီဇိုင်း GHSV
- မညီညာသော မီးခိုးငွေ့ ဖြန့်ဖြူးခြင်း။
- ဇွတ်အလွန်အကျွံစိုထိုင်းဆအဆင့်
ဒီပြဿနာတွေကို မဖြေရှင်းဘူးဆိုရင်, ဓာတ်ကူပစ္စည်းအသစ်တစ်ခုနှင့် အစားထိုးခြင်းသည်ပင် လျင်မြန်စွာ ပြန်လည်အသက်ဝင်ခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။. ထို့ကြောင့်, ကာဗွန်မိုနောက်ဆိုဒ် ဓာတ်ကူပစ္စည်း အဆိပ်သင့်မှုသည် ပစ္စည်းပြဿနာတစ်ခုမျှသာမဟုတ်ပါ။, သို့သော် လုပ်ငန်းစဉ်စနစ်၏ ပေါင်းစပ်ရလဒ်ဖြစ်သည်။, လည်ပတ်စီမံခန့်ခွဲမှု, နှင့် လုပ်ငန်းစဉ်အခြေအနေများကို ထိန်းချုပ်ခြင်း။.
Ozone/CO/VOCs ဖယ်ရှားခြင်းအတွက် Minslite စီးရီးဓာတ်ကူပစ္စည်း
WeChat
WeChat ဖြင့် QR ကုဒ်ကို စကင်ဖတ်ပါ။