ဓာတ်ကူပစ္စည်း လုပ်ဆောင်ချက် ဆုံးရှုံးမှုသည် စက်မှုဓာတ်ကူပစ္စည်း ယူနစ်များတွင် အဖြစ်အများဆုံး လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု စိန်ခေါ်မှုများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။. အမျိုးမျိုးသော deactivation အကြောင်းအချက်များထဲတွင်, ရေငွေ့နှင့် ဖုန်မှုန့်များဖြင့် လှုပ်ရှားနေသော နေရာများ၏ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လွှမ်းခြုံမှုနှင့် ဓာတုဗေဒ သိမ်းပိုက်မှု တိုက်ရိုက်ကိုယ်စားပြုသည်။, မကြာခဏ, ရေတိုပျက်ကွက်ခြင်း၏ မူလဇစ်မြစ်ကို အလွယ်တကူ လွဲမှားစွာ ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သည်။, အထူးသဖြင့် ဖုန်မှုန့်များ မြင့်မားသည်။, ကျောက်မီးသွေးသုံး ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ SCR denitrification ကဲ့သို့သော စိုထိုင်းဆမြင့်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်များ, ဘိလပ်မြေဖိုတွင် denitrification, နှင့် VOCs ဓာတ်ပြုလောင်ကျွမ်းမှု.
ဥပမာတစ်ခုအနေဖြင့် SCR denitrification ဓာတ်ကူပစ္စည်းကိုယူခြင်း။, ကနဦးတပ်ဆင်ခကုန်ကျစရိတ်သည် ပုံမှန်အားဖြင့် denitrification စနစ်တွင် စုစုပေါင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၏ 30% မှ 50% အထိရှိသည်။. တက်ကြွသော site လွှမ်းခြုံမှုကြောင့် အချိန်မတန်မီ ပိတ်လိုက်ခြင်းသည် အစားထိုးစရိတ်များ မြင့်မားရုံသာမက NOx ထုတ်လွှတ်မှု ကျော်လွန်မှုများလည်း ဖြစ်စေနိုင်သည်။. ဓာတုအဆိပ်သင့်ခြင်းနှင့် အပူထုတ်ခြင်းကဲ့သို့သော အမြဲတမ်းပိတ်ပစ်သည့် ယန္တရားများနှင့် မတူပါ။, ရေငွေ့နှင့် ဖုန်မှုန့်များ လွှမ်းခြုံမှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော လုပ်ဆောင်ချက် ဆုံးရှုံးမှု ဖြစ်ပါ သည်။ နည်းပညာဆိုင်ရာ အစီအမံများအားဖြင့် ကြီးမားသော နောက်ပြန်လှည့်နိုင်သော သို့မဟုတ် ပြန်လည်ရယူနိုင်သည်။. ရှုံးနိမ့်မှုအမျိုးအစားကို တိကျစွာခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း။, အရင်းခံ ယန္တရားများကို နားလည်ခြင်း။, ပစ်မှတ်ထားသော တန်ပြန်အစီအမံများကို အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းသည် ဓာတ်ကူပစ္စည်းဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းကို တိုးချဲ့ရန်နှင့် လည်ပတ်မှုနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကုန်ကျစရိတ်များကို လျှော့ချရန် အဓိကသော့ချက်ဖြစ်သည်။.

ကာဗွန်မိုနောက်ဆိုဒ် ဓာတ်ကူပစ္စည်း
1. ရေငွေ့လှုပ်ရှားမှု၏ ယန္တရားများ: ပြောင်းပြန်စုပ်ယူနိုင်မှုမှ ပေါင်းစပ်အဆိပ်သင့်ခြင်းအထိ
တက်ကြွသောနေရာများပေါ်ရှိ ရေငွေ့၏သက်ရောက်မှုသည် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစုပ်ယူမှုမှ ဓာတုပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းအထိ စဉ်ဆက်မပြတ်ရောင်စဉ်ကို ပျံ့နှံ့သွားသည်.
1.1 အပြိုင်အဆိုင် စုပ်ယူမှု (နောက်ပြန်လှည့်ပါ။)
ရေမော်လီကျူးများသည် အကန့်အသတ်ရှိသော တက်ကြွသောနေရာများအတွက် ဓာတ်ပြုနိုင်သော မော်လီကျူးများနှင့် ယှဉ်ပြိုင်ကြသည်။. လေ့လာမှုများက ရေခိုးရေငွေ့ဖြင့် SCR တုံ့ပြန်မှုကို ဟန့်တားခြင်းသည် အာရုံစူးစိုက်မှုအပေါ် မူတည်ကြောင်း သိရသည်။: ရေခိုးရေငွေ့ပါဝင်မှု အောက်တွင်ရှိသည်။ 8 vol%, အပြိုင်အဆိုင် စုပ်ယူမှု လွှမ်းမိုးထားသည်။. အပူချိန်သည် နိမ့်သောအပူချိန်တွင် အဓိကထိန်းချုပ်သည့်အချက်ဖြစ်သည်။, ရေမော်လီကျူးများသည် မော်လီကျူးများကို စုပ်ယူသည်။, Bronsted အက်ဆစ်ဆိုဒ်များနှင့် Lewis အက်ဆစ်ဆိုဒ်များကို သိမ်းပိုက်ခြင်း။; အပူချိန်တိုးလာသည်နှင့်အမျှ, ရေ၏မျက်နှာပြင်နေထိုင်မှုအချိန်တိုတောင်း, နှင့် ပြိုင်ဆိုင်မှု သက်ရောက်မှု သိသိသာသာ အားနည်းလာသည်။. DFT တွက်ချက်မှုများအရ H₂O သည် V₂O₅/TiO₂ မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ တိုက်တေနီယမ်အက်တမ်များနှင့် ပြင်းပြင်းထန်ထန် အပြန်အလှန် တုံ့ပြန်ကြောင်း ဖော်ပြသည်, နှင့် စုပ်ယူသည့်နေရာများတွင် ရေလွှမ်းခြုံမှု ကျော်လွန်သောအခါ 15%, VOx ဆိုက်များရှိ NH₃ စုပ်ယူမှုနှုန်းသည် သိသိသာသာ အဟန့်အတားရှိသည်။.
1.2 Surface Hydroxylation နှင့် Active-Phase Transformation (နောက်ပြန်လှည့်လို့မရ)
ကြာရှည်စွာရေငွေ့ထိတွေ့မှုအောက်တွင်, အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုသည် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစုပ်ယူမှုမှ ဓာတုအသွင်ပြောင်းခြင်းသို့ ပြောင်းလဲလာသည်။. Pd-based ဓာတ်ကူပစ္စည်းအတွက်, ကနဦးအဆင့်တွင် လုပ်ဆောင်ချက်ဆုံးရှုံးမှုသည် အဓိကအားဖြင့် ယှဉ်ပြိုင်မှုစုပ်ယူမှု ကြောင့်ဖြစ်သည်။, ဒါပေမယ့် ရေရှည်လည်ပတ်ပြီးနောက်, PdO သည် Pd သို့ တဖြည်းဖြည်း ပြောင်းလဲသည်။(အို)₂ မျိုးစိတ်, နောက်ပြန်မဆုတ်နိုင်သော ပျက်စီးမှုကို ဖြစ်စေသည်။. မတူညီသောစနစ်များသည် မတူညီသော အာရုံခံစားမှုများကို ပြသသည်။: MnCeTi ဓာတ်ကူပစ္စည်းများအပေါ်, H₂O သည် ဟိုက်ဒရော့ဆီလ် အုပ်စုများ ဖွဲ့စည်းရန် ပိုမိုလွယ်ကူစွာ ခွဲထွက်သည်။, ၎င်းသည် NH₃ စုပ်ယူမှုကို ပိုမိုပြင်းထန်စွာ ဖိနှိပ်သည်။; CuCeTi ဓာတ်ကူပစ္စည်းများသည် အပူချိန်နိမ့်ချိန်တွင် ရေခံနိုင်ရည်ပိုကောင်းကြောင်း ပြသသည်။.
1.3 ရေခိုးရေငွေ့-SO₂-အယ်ကာလီသတ္တု Ternary ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု (အဖျက်အဆီးအများဆုံး)
အပူချိန်နိမ့်သော SCR အခြေအနေများအောက်တွင်, SO₂ သည် SO₃ သို့ oxidized, ထို့နောက် H₂SO₄ အဖြစ် ရေငွေ့နှင့် ဓာတ်ပြုသည်။, ထို့နောက် NH₃ ဖြင့် ammonium sulfate သို့မဟုတ် ammonium bisulfate ကို ဓာတ်ကူပစ္စည်း မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် အပ်နှံရန်၊. ပိုဆိုးသွမ်းသော လမ်းကြောင်းမှာ "ဖျက်သိမ်းခြင်း-ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ခြင်း-ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်း": flue gas temperature သည် dew point အောက်တွင် ကျဆင်းသွားသောအခါ, နို့ဆီရုပ်ရှင်များတွင် ပျော်ဝင်နိုင်သော အယ်လကာလီသတ္တုများ ထွက်လာသည်။ (K⁺, Na⁺) ယင်ပြာများမှ အယ်ကာလိုင်း-မြေကြီး သတ္တုများ, ၎င်းသည် capillary condensation နှင့် အတွင်းပိုင်း ချွေးပေါက်များအတွင်းသို့ ရွေ့ပြောင်းသည်။, အခြောက်ခံပြီးနောက်, အောက်ဆိုဒ် သို့မဟုတ် ဆာလဖိတ်အဖြစ် အပ်နှံပါ။. ဤလုပ်ငန်းစဉ်သည် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပိတ်ဆို့ခြင်းနှင့် ဓာတုအဆိပ်သင့်ခြင်း နှစ်ခုလုံးကို ပေါင်းစပ်ထားသည်။, ယေဘုယျအားဖြင့် နောက်ပြန်လှည့်၍မရပါ။.
2. ဖုန်မှုန့်များ စုပုံခြင်းနှင့် ရေ-ဖုန်မှုန့်ပေါင်းစပ်မှု
အမှုန်အမွှားများ၏ သက်ရောက်မှုသည် အာကာသဆိုင်ရာ သိမ်းပိုက်မှုနှင့် အမှုန်အမွှားအဆင့်တွင် အစုလိုက်အပြုံလိုက် ရွှေ့ပြောင်းခြင်းဆိုင်ရာ အတားအဆီးအဖြစ် ထင်ရှားသည်။.
2.1 မျက်နှာပြင် ဖြစ်ထွန်းမှု
အမှုန်အမွှားများသည် inertial impaction ဖြင့် ဓာတ်ကူပစ္စည်းမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် ပျံတက်သည်။, ကြားဖြတ်, ပျံ့နှံ့ခြင်း။, နှင့် electrostatic adhesion, ဓာတ်ပြုနိုင်သော မော်လီကျူးများကို ကျော်လွှားရန် ခက်ခဲသော ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အတားအဆီးကို ဖုံးအုပ်ထားသည့် အလွှာတစ်ခု ဖွဲ့စည်း. မညီမညာသော မီးခိုးငွေ့များ ဖြန့်ဖြူးမှုသည် အဓိကအချက်ဖြစ်သည်—အလျင်နည်းသောဇုန်များသည် ပြာများထွက်ခြင်းနှင့် လမ်းကြောင်းပိတ်ဆို့ခြင်းကို မြှင့်တင်ပေးသည်, မြန်နှုန်းမြင့်ဇုန်များသည် တိုက်စားမှုနှင့် ထိတွေ့ချိန်မလုံလောက်မှုတို့ကို ဖြစ်စေသည်။. GB/T21509-2008 အရ, ဓာတ်ကူပစ္စည်းအလွှာ၏ အထက်ပိုင်းရှိ flue-gas velocity ၏ စံသွေဖည်မှုအား ထိန်းချုပ်သင့်သည်။ 15%.
2.2 ချွေးပေါက်ပိတ်ဆို့ခြင်း။
အနုမှုန် (0.1-5 မီလီမီတာ) ပါးစပ်အတွင်း သို့မဟုတ် micropores နှင့် mesopores များအတွင်းတွင် အပ်နှံခြင်း။. အကဲဖြတ်မှုတစ်ခု 600 ကယ်လ်စီယမ်ဆာလဖိတ်နှင့် ယင်ကောင်ပြာများမှ အခြားမျိုးစိတ်များမှ ချွေးပေါက်များပိတ်ဆို့ခြင်းသည် NOx နှင့် NH₃ ၏ တက်ကြွသောအမှုန်များဆီသို့ ပျံ့နှံ့မှုကို ဟန့်တားကြောင်း ပြသခဲ့သည်။, denitrification ထိရောက်မှုကို 65% လျှော့ချသည်—တက်ကြွသောဆိုဒ်များကို ဓာတုဗေဒနည်းဖြင့် ဖျက်ဆီးခြင်းမပြုပါ။, ဒါပေမယ့် ပိတ်ဆို့ထားတဲ့ အစုလိုက်အပြုံလိုက် လွှဲပြောင်းတဲ့ လမ်းကြောင်းတွေက ဓာတ်ကူပစ္စည်းကို ထုတ်ပေးပါတယ်။ "အလုပ်မလုပ်တော့တာ".
2.3 ရေ-ဖုန်မှုန့် မာကြောသော စကေးဖွဲ့စည်းခြင်း။
ဓာတ်ကူပစ္စည်း မျက်နှာပြင် အပူချိန်သည် နှင်းရည်မှတ်အောက် ကျဆင်းသွားသောအခါ၊, နို့ဆီရုပ်ရှင်သည် ယင်ပြာများနှင့် ရောနှောထားသည်။, အခြောက်ခံခြင်း သို့မဟုတ် အပူခံခြင်းပြီးနောက်, hard scale ပုံစံများ. ကျောက်မီးသွေးသုံး ဓာတ်အားပေးစက်ရုံတစ်ခုတွင်, လက်ခံရရှိသည့် ကျောက်မီးသွေးပြာပါဝင်မှုမှာ မြင့်မားသည်။ 41.3% (SiO₂ 64.1%, အယ်လ်₂O₃ 27.1%); မြင့်မားသော ပြာများ သယ်ဆောင်ခြင်းသည် ဓာတ်ကူပစ္စည်း ပိတ်ဆို့ခြင်းနှင့် အချိန်မတန်မီ ပိတ်ခြင်းသို့ ဦးတည်စေသည်။, သမားရိုးကျ sootblowing ထိရောက်မှုမရှိ၍ အော့ဖ်လိုင်းကုသမှုလိုအပ်ပါသည်။.
3. Failure အမျိုးအစားများကို Site Diagnosis
ရှုံးနိမ့်မှုသုံးမျိုးသည် လက်တွေ့တွင် ထပ်နေတတ်သည်။, သို့သော် ၎င်းတို့၏ ပြန်လည်ရရှိရေးနှင့် တန်ပြန်ဆောင်ရွက်မှုများသည် သိသိသာသာ ကွဲပြားသည်။. အောက်ပါဆိုက်ပေါ်ရှိ ရောဂါရှာဖွေရေးမူဘောင်ကို ပေးထားသည်။:
| Diagnostic Dimension | ရေငွေ့လွှမ်းခြုံမှု (နောက်ပြန်လှည့်ပါ။) | ဖုန်မှုန့်များပိတ်ဆို့ခြင်း။ | ဓာတုအဆိပ်သင့်ခြင်း။ (အမြဲတမ်း) |
|---|---|---|---|
| လုပ်ဆောင်ချက် ကျဆင်းနှုန်း | စိုထိုင်းဆ အတက်အကျများဖြင့် လျင်မြန်စွာ တုံ့ပြန်ခြင်း။ (နာရီအလိုက်) | တဖြည်းဖြည်း (အပတ်စဉ်မှ လစဉ်) | တည်ငြိမ်စွာ ကျဆင်းခြင်း။ (လစဉ်မှ နှစ်စဉ်) |
| အပူချိန်သက်ရောက်မှု | အပူပေးသောအခါ သိသိသာသာ ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာသည်။ | အပူပေးခြင်းဖြင့် တိုးတက်မှုကို ကန့်သတ်ထားသည်။ | အပူရှိန်ကြောင့် တိုးတက်မှု သို့မဟုတ် နောက်ထပ်ကျဆင်းမှု မရှိပါ။ |
| အိပ်ယာဖိအားကျဆင်း | သိသာထင်ရှားသောပြောင်းလဲမှုမရှိပါ။ | သိသာထင်ရှားစွာ တိုးလာသည်။ (>30% ဒီဇိုင်းတန်ဖိုး) | အနည်းငယ် သို့မဟုတ် တိုးမလာပါ။ |
| အမြင်အာရုံ | ထင်ရှားသော မူမမှန်မှု မရှိပါ။ | မျက်နှာပြင်ပြာများစုပုံခြင်း။, ချွေးပေါက်-ပါးစပ်ပိတ်ဆို့ခြင်း။ | အရောင်ပြောင်းခြင်း သို့မဟုတ် ဖွဲ့စည်းပုံ လျော့ရဲခြင်း။ |
| မျိုးဆက်သစ်အကဲဖြတ်ခြင်း။ | >90% အခြောက်ခံပြီးနောက် ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာသည်။ | 60%- 85% ဆေးကြောပြီးနောက် ပြန်လည်ကျန်းမာလာပါသည်။ | ပုံမှန်အားဖြင့် <50% ပြန်လည်ထူထောင်ရေး |
ရောဂါရှာဖွေရေး ယုတ္တိဗေဒ: လှုပ်ရှားမှုသည် စိုထိုင်းဆနှင့် လျင်မြန်စွာ အပြောင်းအလဲရှိပြီး အပူပေးသည့်အခါ သိသိသာသာ ကောင်းမွန်လာပါက → အပူစုပ်ယူမှုကို ဦးစားပေးပါ. သိသိသာသာ ပြာများစုပုံလာသဖြင့် ဖိအားကျဆင်းမှု ဆက်လက်မြင့်တက်နေပါက → sootblowing ကို မြှင့်တင်ပါ သို့မဟုတ် အော့ဖ်လိုင်းဆေးကြောခြင်းကို စဉ်းစားပါ။. အထက်ပါ အစီအမံများ မထိရောက်ပါက → ဓာတုအဆိပ်သင့်သည်ဟု သံသယရှိပါ။.
4. Tiered Countermeasure စနစ်
4.1 အရင်းအမြစ်ကာကွယ်ရေး
Flue-gas pretreatment နှင့် flow optimization. ဒီဇိုင်းတန်ဖိုးအောက်ရှိ ဝင်ပေါက်ဖုန်မှုန့်များ၏ အာရုံစူးစိုက်မှုကို ထိန်းချုပ်ရန် စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် ဖုန်မှုန့်များကို ဖယ်ရှားခြင်းအပေါ်တွင် ထည့်သွင်းပါ။. စီးဆင်းမှုဖြန့်ဝေမှုကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ပြီး အလျင်နှိုင်းရစံသွေဖည်မှုကို ထိန်းသိမ်းရန် CFD ကိန်းဂဏာန်းသရုပ်ဖော်မှုကို အသုံးပြုပါ။ 15%. မြောက်ပိုင်း ကျောက်မီးသွေးသုံး ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ တစ်ခုတွင် ဖြစ်သည်။, deflector အစီအစဉ်ကို မွမ်းမံခြင်းဖြင့်၊, ပထမနှင့် ဒုတိယဓာတ်ကူပစ္စည်းအလွှာ၏ အထက်ရေစီးကြောင်းတွင် အလျင်သွေဖည်သွားခြင်းမှ လျော့ကျသွားသည်။ 33.12% နှင့် 27.93% ရန် 13.81% နှင့် 9.92%, အသီးသီး, ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပျက်ဆီးခြင်းအန္တရာယ်ကို ထိထိရောက်ရောက် လျှော့ချပေးသည်။.
လည်ပတ်နေသော အပူချိန်နှင့် ပွက်ပွက်ဆူနေသော စီမံခန့်ခွဲမှု. ရေခိုးရေငွေ့သက်ရောက်မှုကို သိသာထင်ရှားသည့် အရေးကြီးသည့်အကွာအဝေးထက် တုံ့ပြန်မှုအပူချိန်ကို ထိန်းသိမ်းပါ။ (SCR အတွက်, ပိုကောင်း 320-380°C) နှင်းကျသောနေရာများကို မကြာခဏဖြတ်ကျော်ခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။. ကွဲပြားသော-ဖိအားအချက်ပြမှုများအပေါ် အခြေခံ၍ တက်ကြွသော sootblowing နည်းဗျူဟာကို ထူထောင်ပါ။. ဘိလပ်မြေစက်ရုံ SCR ယူနစ်တစ်ခုတွင်, ဓာတ်ကူပစ္စည်း နှင့် sootblowers များကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပြီး ပိတ်ဆို့ခြင်းကို ဖြည်ပါ။, ဖိအားကျဆင်းမှု သိသိသာသာကျဆင်းသွားပြီး denitrification efficiency သည် အထက်သို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိသွားပါသည်။ 80%.
4.2 On-Line In-Situ Regeneration (Shutdown မပါပဲ၊)
အပူစုပ်ယူမှု. ရေငွေ့ဖြင့် အပြိုင်အဆိုင် စုပ်ယူနိုင်စေရန်, အပူချိန် 30-50°C တိုးပြီး 4-8 နာရီကြာအောင်ထားပါ။, သို့မဟုတ် ပူပြင်းခြောက်သွေ့သောလေဖြင့် သန့်စင်ပါ။, ပြန်လည်နာလန်ထူမှုနှုန်း 80% မှ 95% ရရှိရန်၊.
အပူချိန်မြင့်သော ရေနွေးငွေ့မှုတ်ခြင်း။. အမိုနီယမ်ဆား သို့မဟုတ် အော်ဂဲနစ်သိုက်များအတွက်, ဆာလဖိတ်အချို့ကို ထိရောက်စွာဖယ်ရှားပြီး NOx အဖြစ်ပြောင်းလဲခြင်းအတွက် 300-350°C ရေနွေးငွေ့ဖြင့် ကုသပါ, ပိတ်ခြင်း သို့မဟုတ် ဓာတ်ကူပစ္စည်းဖယ်ရှားခြင်း မလိုအပ်ဘဲ.
ပေါင်းစည်း မှုတ်ခြင်း။. အသံချဲ့စက်ကို အသုံးပြုပါ။ (ကြိမ်နှုန်းနိမ့်, ဖြေလျော့ခြင်း။) ရေနွေးငွေ့ဖြင့် နှိမ့်ချခြင်း နှင့် အတူ (မြင့်မားသောကြိမ်နှုန်း, ထိခိုက်သည်။) အဆင့်သတ်မှတ်ထားသောချဉ်းကပ်မှု၌.
4.3 Off-Line Deep Cleaning နှင့် Regeneration
အွန်လိုင်းအစီအမံများ ထိရောက်မှုမရှိသောအခါတွင် အကျုံးဝင်ပါသည်။, သို့မဟုတ် မာကြောသောစကေး သို့မဟုတ် ပြင်းထန်သော ချွေးပေါက်ပိတ်ဆို့နေချိန်.
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လျှော်ဖွပ်ခြင်း။. စိမ့်ဝင်နိုင်စွမ်းကို ပြန်လည်ရရှိရန် အနုတ်လက္ခဏာစုပ်ယူမှုနှင့် ပေါင်းစပ်လေမှုတ်ထုတ်ခြင်းကို အသုံးပြုပါ။.
ဓာတုဆေးကြောခြင်း။. ပြာများကြီးစိုးသောသိုက်များအတွက်: ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်နိုင်သော အေးဂျင့်များနှင့် surfactants များပါရှိသော deionized ရေဖြင့် ဆေးကြောပါ။. ဆာလဖိတ် သို့မဟုတ် အယ်ကာလီသတ္တုသိုက်များအတွက်: အက်ဆစ်ရည်များဖြင့် ပျော်ဝင်ပါ။ (oxalic သို့မဟုတ် citric အက်ဆစ်, 1%-5%) နှင့် neutral pH သို့ ဆေးကြောပါ။; လေ့လာမှုများကဖော်ပြသည်။ 0.3 wt% sulfuric acid သည် အတော်လေးထိရောက်သည်။. ဆီလီကာကြွယ်ဝသော ယင်ကောင်ပြာများအတွက်: ဟိုက်ဒရိုဖလိုရစ်အက်ဆစ်ကို အပျော့စား SiO₂ ကို ထိထိရောက်ရောက် ဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်။.
တက်ကြွသော အစိတ်အပိုင်း ဖြည့်စွက်ခြင်း။. ထုံကျင်တက်ကြွသောမျိုးစိတ် (ဥပမာ, V₂O₅, WO₃). VOSO₄ ဖြေရှင်းချက်ဖြင့် ပြန်လည်စတင်ပြီးနောက်၊ 0.25 mol/L, သတ်မှတ်ထားသော မျက်နှာပြင်ဧရိယာနှင့် denitrification လုပ်ဆောင်မှုအား လတ်ဆတ်သော ဓာတ်ကူပစ္စည်းအဆင့်သို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိနိုင်ပါသည်။. တစ်ခုတည်းသော ပြန်လည်ဆန်းသစ်ခြင်းနည်းလမ်းသည် မကြာခဏ မလုံလောက်ပါ။; ပေါင်းစပ်ပြန်လည်ထူထောင်ရေး (ရေချိုးခြင်း။ + တက်ကြွသောဖြည့်စွက်မှု) ပိုဖြစ်နိုင်ချေရှိသော ချဉ်းကပ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။.
ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဆိုင်ရာ စီးပွားရေးကဏ္ဍများ. နဂိုအတိုင်း ဓါတ်ကူပစ္စည်းများ ပြန်လည်ထုတ်လုပ်ခြင်း နှင့်ပတ်သက်ပြီး အောင်မြင်နိုင်သည် 90% လတ်ဆတ်သော ဓာတ်ကူပစ္စည်း လှုပ်ရှားမှု၏ ခန့်မှန်းခြေ ကုန်ကျစရိတ် 30% အစားထိုး၏။. ရေဆေးခြင်း တစ်ခုတည်းဖြင့် သန့်စင်ခြင်း လုပ်ဆောင်ချက်ကို တိုးမြှင့်နိုင်သည်။ 12%. အာဆင်းနစ်-အဆိပ်ရှိသော ဓာတ်ကူပစ္စည်းများအတွက်, တိကျသောပြန်လည်ဆန်းသစ်ခြင်းနည်းပညာများထက်ပိုမိုဖယ်ရှားနိုင်သည်။ 94% အာဆင်းနစ်.
4.4 ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ တိုးတက်မှု လမ်းညွှန်ချက်များ
Hydrophobic ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်း။ (ဥပမာ, Silicalite-1 မော်လီကျူးဆန်ခါ အကာအကွယ်အလွှာကို အသုံးပြုခြင်း။) ရေစုပ်ယူမှုစွမ်းအင်ကို လျှော့ချနိုင်ပြီး စိုစွတ်သောပတ်ဝန်းကျင်တွင် တည်ငြိမ်မှုကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်သည်။. ချွေးပေါက်ကျယ်သော ဒီဇိုင်း (ချွေးပေါက်အရွယ်အစား >50 ကမ္မဿကာ) ပိတ်ဆို့တားဆီးမှု စွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်ပေးသည်။. Ce နှင့် Zr ဖြင့် သောက်သုံးခြင်းသည် အောက်ဆီဂျင် လစ်လပ်နေသော အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့် အောက်ဆီဂျင်သိုလှောင်နိုင်စွမ်းကို တိုးစေသည်။, ရေခိုးရေငွေ့နှင့် SO₂ ပေါင်းစပ်ထားသော အခြေအနေများအောက်တွင် တည်ငြိမ်မှုကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေခြင်း။.
5. စီးပွားရေး ဆုံးဖြတ်ချက် အမှတ်များ
misdiagnosis ကုန်ကျစရိတ်. တစ်ခုအတွက် 600 မဂ္ဂါဝပ်ယူနစ်, ဓာတ်ကူပစ္စည်း အလွှာတစ်ခုအတွက် အစားထိုး ကုန်ကျစရိတ်သည် ကွာခြားသည်။ 8 ရန် 12 CNY သန်း. နောက်ပြန်လှည့်၍မရသော အဆိပ်သင့်ခြင်းနှင့် အချိန်မတိုင်မီ အစားထိုးခြင်းအတွက် နောက်ပြန်လှည့်နိုင်သော လွှမ်းခြုံမှုအမျိုးအစား ချို့ယွင်းချက်ကို လွဲမှားခြင်းသည် CNY သန်းပေါင်းများစွာကို တိုက်ရိုက်ဆုံးရှုံးစေနိုင်သည်။.
ဆုံးဖြတ်ချက် သတ်မှတ်ချက်များ:
- အွန်လိုင်းတွင် ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းကို ဦးစားပေးပါ။: လှုပ်ရှားမှု ကျဆင်းခြင်း။ >30% ဒါပေမယ့် <50%, ဖိအားကျဆင်းမှုပုံမှန်, ရေခိုးရေငွေ့ လွှမ်းခြုံမှု သို့မဟုတ် ပြာမှုန်များ ဖြုန်းတီးမှုအဖြစ် သတ်မှတ်သည်။.
- အော့ဖ်လိုင်းပြန်လည်ထူထောင်ရေးကို စဉ်းစားပါ။: လှုပ်ရှားမှု ကျဆင်းခြင်း။ >50%, ဖိအားကျဆင်းမှု သိသိသာသာ မြင့်တက်လာသည်။, သန့်ရှင်းမှု အကဲဖြတ်ချက်သည် ပြန်လည်ထူထောင်ရေး အလားအလာကို ပြသသည်။ >60%.
- အစားထိုးစဉ်းစားပါ။: လှုပ်ရှားမှု ကျဆင်းခြင်း။ >60%, ဖိအားကျဆင်းမှုတိုးလာသည်။ >50%, နှင့် သန့်ရှင်းရေး ပြန်လည်ထူထောင်နှုန်း <60%.
မွေးစားခြင်းတစ်ခု "ကြိုတင်ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းမှု + အွန်လိုင်းတွင် ပြန်လည်ရှင်သန်ခြင်း + အော့ဖ်လိုင်းပြန်လည်ဆန်းသစ်ခြင်း" ပေါင်းစပ်နည်းဗျူဟာသည် "အသက်တာ၏အဆုံးတွင် အစားထိုးခြင်း" နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက အလုံးစုံကုန်ကျစရိတ်များကို သိသိသာသာလျှော့ချနိုင်ပြီး ထိရောက်သောဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းကို 1-2 လည်ပတ်မှုသံသရာအထိ တိုးမြှင့်နိုင်သည်။.
6. နိဂုံး
ရေခိုးရေငွေ့နှင့် ဖုန်မှုန့်များဖြင့် ဓာတ်ကူပစ္စည်း လည်ပတ်နေသော နေရာများကို လွှမ်းခြုံထားခြင်းသည် စက်မှုဓာတ်ကူပစ္စည်း ပျက်ကွက်ခြင်း၏ ရေတိုတွင် အဖြစ်အများဆုံးနှင့် အလွယ်ကူဆုံး လွဲမှားစွာ အဖြေရှာနိုင်သော အရင်းအမြစ်ဖြစ်သည်။. ရေငွေ့ "ယူသည်" အပြိုင်အဆိုင်စုပ်ယူခြင်းနှင့် hydroxylation မှတဆင့်ဆိုဒ်များ, ဖုန်မှုန့်တွေ "အထီးကျန်" အစစ်ခံခြင်းနှင့် ချွေးပေါက်ပိတ်ဆို့ခြင်းများ—နှင့် လက်တွေ့တွင် ဆိုဒ်များ, ၎င်းတို့နှစ်ဦးသည် ပျက်စီးယိုယွင်းမှုကို အရှိန်မြှင့်ရန် ပေါင်းစပ်လုပ်ဆောင်လေ့ရှိသည်။. ဤပြဿနာကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန် သော့ချက်မှာ တည်ရှိသည်။ စနစ်တကျရောဂါရှာဖွေခြင်းနှင့် အဆင့်ဆင့်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်း။: flow optimization နှင့် operational control တို့မှ ကာကွယ်ခြင်း။, အပူဓာတ်စုပ်ယူခြင်းနှင့် မှုတ်ထုတ်ခြင်းတို့ဖြင့် အွန်လိုင်းတွင် ပြုပြင်ခြင်း။, ဓာတုဆေးကြောခြင်းနှင့် တက်ကြွသောမျိုးစိတ်များ ဖြည့်တင်းခြင်းမှတစ်ဆင့် နက်ရှိုင်းစွာ ပြန်လည်မွေးဖွားခြင်း။, နှင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းဖြင့် ရေရှည်တိုးတက်မှု. နည်းပညာဆိုင်ရာ အစီအမံများနှင့် စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ထည့်သွင်းစဉ်းစားမှုများ ပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့်၊, လိုက်လျောညီထွေရှိစေရန် သေချာစေပြီး ဓာတ်ကူပစ္စည်းများ၏ စုစုပေါင်းဘဝလည်ပတ်မှုကုန်ကျစရိတ်ကို လျှော့ချနိုင်သည်။.
စာရေးသူ: ဂလိုရီယာ
ရက်စွဲ:2026/6/24
Ozone/CO/VOCs ဖယ်ရှားခြင်းအတွက် Minslite စီးရီးဓာတ်ကူပစ္စည်း
WeChat
WeChat ဖြင့် QR ကုဒ်ကို စကင်ဖတ်ပါ။