ਫ਼ੋਨ:+86-18142685208 ਈ-ਮੇਲ: minslite@minstrong.com

ਬਾਰੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਖ਼ਬਰਾਂਉਦਯੋਗ ਦਾ ਗਿਆਨ & ਰੁਝਾਨ

ਸਰਗਰਮ ਮੈਂਗਨੀਜ਼ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਉਤਪ੍ਰੇਰਕ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਚੱਕਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ: ਚੋਣ ਤੋਂ ਪੁਨਰਜਨਮ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਤੱਕ

ਸਰਗਰਮ ਮੈਂਗਨੀਜ਼ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ (MnO₂) ਉਤਪ੍ਰੇਰਕ VOCs ਦੀ ਕਮੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੱਭਦੇ ਹਨ, ਓਜ਼ੋਨ ਸੜਨ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਲਾਜ, ਅਤੇ ਗੈਸ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ. ਉਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਤਪ੍ਰੇਰਕ ਆਕਸੀਕਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਰਪੂਰ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਉਤਪ੍ਰੇਰਕ ਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮੁੱਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀ ਲਾਗਤ-ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ, ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ. ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਚੱਕਰ-ਚੋਣ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ, ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਨਿਦਾਨ, ਪੁਨਰਜਨਮ, ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਨਿਪਟਾਰੇ. ਆਖਰਕਾਰ, ਇਹ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ.

 

ਆਈ. ਵਿਗਿਆਨਕ ਚੋਣ: ਜੀਵਨ ਚੱਕਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਿੰਦੂ

ਉਤਪ੍ਰੇਰਕ ਚੋਣ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਗੁੰਝਲਤਾ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ MnO₂ ਮਲਟੀਪਲ ਕ੍ਰਿਸਟਲੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ—α‑MnO₂, β‑MnO₂, γ‑MnO₂, ਅਤੇ δ‑MnO₂. ਹਰ ਪੜਾਅ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਤਪ੍ਰੇਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਥਰਮਲ ਸਥਿਰਤਾ, ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ. ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਅਧਿਐਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ α‑ ਅਤੇ δ‑MnO₂, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਪ੍ਰੇਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਉਤਪ੍ਰੇਰਕ ਆਕਸੀਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਤਾਜ਼ਾ γ‑MnO₂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ α‑ ਅਤੇ β‑MnO₂ ਨੂੰ ਪਛਾੜਦਾ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾੜੀ ਸੰਰਚਨਾਤਮਕ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਥਰਮਲ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਈ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਚੱਕਰ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਸਿਰਫ਼ α‑MnO₂ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਰੂਪ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ.

ਚੋਣ ਨੂੰ ਖਾਸ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਕੱਸ ਕੇ ਇਕਸਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਪਹਿਲਾਂ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰੋ. ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਦਬਾਅ, ਗੈਸ/ਤਰਲ ਰਚਨਾ, ਅਤੇ ਅਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਅਤੇ ਗਾੜ੍ਹਾਪਣ. ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਗੰਧਕ ਮਿਸ਼ਰਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੂਛ ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਗੰਧਕ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿਓ. ਦੂਜੇ ਹਥ੍ਥ ਤੇ, ਤਰਲ-ਪੜਾਅ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਤਾਕਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰੋ.

ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਚੋਣ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਉਤਪ੍ਰੇਰਕ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਜਨਮ ਸੰਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ. ਖੋਜ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ α‑MnO₂ ਪਾਰਾ ਸੋਖਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪੁਨਰਜਨਮ ਟਿਕਾਊਤਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ 128 ਪੰਜ ਪੁਨਰਜਨਮ ਚੱਕਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ μg/g. ਟਾਕਰੇ ਵਿੱਚ, γ‑MnO₂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਟੀਆ ਪੁਨਰਜਨਮਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਚੋਣ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਪੁਨਰਜਨਮਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ.

II. ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਨਿਗਰਾਨੀ: ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇ ਸੜਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਤਪ੍ਰੇਰਕ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਸੇਵਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ.

1. ਗਤੀਵਿਧੀ ਡਿਕੈਅ ਕਰਵ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ

ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੂਚਕਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮਤ ਮਾਸਿਕ ਮਾਪ ਉਤਪ੍ਰੇਰਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੈ. ਓਜ਼ੋਨ-ਅਧਾਰਿਤ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ, ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸੀਓਡੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਮਾਪੋ. ਇਨਲੇਟ ਅਤੇ ਆਊਟਲੈਟ ਨਮੂਨੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ-ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬੇਸਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸੜਨ ਵਾਲਾ ਵਕਰ ਪਲਾਟ ਕਰੋ. ਇੱਕ ਆਮ ਉਦਯੋਗ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਮਾਸਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਸੜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ 2% ਵਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ. ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੀਮਾ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਸੰਚਤ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 25% ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਉਤਪ੍ਰੇਰਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਟਿਆ ਹੈ.

2. ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਡਰਾਪ ਅਤੇ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪੈਰਾਮੀਟਰ

ਰਿਐਕਟਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਡ੍ਰੌਪ ਉਤਪ੍ਰੇਰਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨੁਭਵੀ ਸੂਚਕ ਹੈ. ਆਮ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਤਹਿਤ (ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੀਓਡੀ 150–300 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ/ਲਿ, pH 6-8, ਤਾਪਮਾਨ 20–30°C), ਸਮਰਥਿਤ MnO₂ ਉਤਪ੍ਰੇਰਕਾਂ ਦੀ ਮਿਆਰੀ ਸੇਵਾ ਜੀਵਨ ਲਗਭਗ 8,000-10,000 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ. ਇਹ 3-5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ. ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਅਸਧਾਰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਕਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੰਕੇਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ.

ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ (ਸਮਰੱਥਾ 50,000 ਟਨ/ਦਿਨ) ਜੋ MnO₂-ਉਤਪ੍ਰੇਰਕ ਓਜੋਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਸੀਓਡੀ ਹਟਾਉਣਾ 0.03–0.05 MPa ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਨਾਲ 68–72% 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਰਿਹਾ।. ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗੰਦਾ ਸੀਓਡੀ ਡਿਸਚਾਰਜ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਵਧ ਗਈ 0.11 MPa. ਫਲਸਰੂਪ, ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬੈਕਵਾਸ਼ਿੰਗ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਵਧਾਉਣੀ ਪਈ 72 ਘੰਟੇ ਹਰ 24 ਘੰਟੇ. ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਸਰ ਹੋਇਆ.

ਨਮੂਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਲੇਟੀ-ਭੂਰੇ ਬਾਇਓਫਿਲਮ ਅਤੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਲੂਣ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪਰਤ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਉਤਪ੍ਰੇਰਕ ਸਤਹ ਨੂੰ ਢੱਕਦਾ ਹੈ।. ਇਹ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਲਈ ਲੇਖਾ 12% ਉਤਪ੍ਰੇਰਕ ਭਾਰ ਦਾ. ਇਹ ਕੇਸ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਬਾਅ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਵਿੱਚ ਅਸਧਾਰਨ ਵਾਧਾ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਫੋਲਿੰਗ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ.

3. ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਟ੍ਰਕਚਰ ਸੈਂਪਲਿੰਗ

ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 2,000 ਕੰਮਕਾਜੀ ਘੰਟੇ ਜਾਂ ਅਰਧ-ਸਾਲਾਨਾ. ਮੁੱਖ ਗੁਣੀਕਰਨ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਵਿੱਚ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ XRD ਅਤੇ ਔਸਤ ਮੈਂਗਨੀਜ਼ ਵਾਲੈਂਸ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ XPS ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।. ਵੱਧ ਲੰਮੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ α‑ ਅਤੇ δ‑MnO₂ ਥਰਮੋਡਾਇਨਾਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਥਿਰ ਪਰ ਘੱਟ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ β‑ ਜਾਂ γ‑MnO₂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਹਨ. ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਔਸਤ Mn valence ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਤੱਕ ਘਟਦਾ ਹੈ +4 ਨੂੰ +3 ਜਾਂ ਵੀ +2. ਜਦੋਂ Mn⁴⁺ ਸਮੱਗਰੀ ਹੇਠਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 70% ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੁੱਲ ਦਾ, ਉਤਪ੍ਰੇਰਕ ਡੂੰਘਾ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੈ. ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਪੁਨਰਜਨਮ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

III. ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿਧੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ

ਡੇਟਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਸਹੀ ਨਿਦਾਨ ਇੱਕ ਪੂਰਵ ਸ਼ਰਤ ਹੈ. ਇਹ ਨਿਦਾਨ ਉਚਿਤ ਪੁਨਰਜਨਮ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ MnO₂ ਉਤਪ੍ਰੇਰਕ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

ਸਤਹ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਕਵਰੇਜ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ. ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਕਮਰੇ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ δ‑MnO₂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਰਮੈਲਡੀਹਾਈਡ ਆਕਸੀਕਰਨ, ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਫਾਰਮੇਟ ਅਤੇ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਉਹ ਪੋਰਸ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਕਸੀਜਨ-ਖਾਲੀ ਘਣਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਰੈਡੀਕਲਸ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸਮਰੱਥਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। (·OH ਅਤੇ ·O₂⁻).

ਰਸਾਇਣਕ ਜ਼ਹਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਧੀ ਹੈ. ਕਲੋਰੀਨ-ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨਿਕਾਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ, ਕਲੋਰੀਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਮੈਂਗਨੀਜ਼ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਸੰਚਾਲਨ Mn ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ. ਇਹ ਸਰਗਰਮ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਆਕਸੀਕਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਬੈਂਜੀਨ ਆਕਸੀਕਰਨ ਵਿੱਚ, α‑MnO₂ ਗੰਧਕ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੈ. ਇਸਦਾ T90% (ਲਈ ਤਾਪਮਾਨ 90% ਤਬਦੀਲੀ) ਤਾਜ਼ੇ ਉਤਪ੍ਰੇਰਕ ਲਈ ਲਗਭਗ 307°C ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਮੁੱਲਾਂ ਤੱਕ ਘਟਦਾ ਹੈ. ਖੋਜ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ 350 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ 'ਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 50 ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਘੰਟੇ 100 ppm SO₂, ਮੈਂਗਨੀਜ਼ ਆਕਸਾਈਡ ਉਤਪ੍ਰੇਰਕ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੈਂਗਨੀਜ਼ ਸਲਫੇਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਸਲਫੇਟ ਪੋਰਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਸਤਹ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ.

ਪੜਾਅ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਿਗਾੜ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਉੱਚ-ਸਰਗਰਮੀ ਪੜਾਅ ਥਰਮੋਡਾਇਨਾਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਥਿਰ ਪਰ ਘੱਟ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਹਨ. δ‑MnO₂ ਦੀ ਲੇਅਰਡ ਬਣਤਰ ਜਲਮਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਥਰਮਲ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਫਿਰ ਵੀ, ਇੰਟਰਫੇਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ, MnO₂/YMn₂O₅ ਇੰਟਰਫੇਸ) ਉੱਚ ਉਤਪ੍ਰੇਰਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਸਪੋਰਟ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਅਤੇ ਬੁਲਬੁਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ, ਐਲੂਮਿਨਾ ਜਾਂ ਸਿਰੇਮਿਕ ਕੈਰੀਅਰਾਂ 'ਤੇ ਸਮਰਥਿਤ MnO₂ ਕਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਦਰਾੜ, ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਪੈਲ. ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 30% ਫੈਕਟਰੀ ਮੁੱਲ ਤੋਂ, ਢਾਂਚਾਗਤ ਅਸਫਲਤਾ ਨੇੜੇ ਹੈ.

IV. ਪੁਨਰਜਨਮ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪਹੁੰਚ

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਕਾਰਨਾਂ ਲਈ, ਉਦਯੋਗ ਨੇ ਕਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪੁਨਰਜਨਮ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ.

1. ਰਸਾਇਣਕ ਸਫਾਈ ਪੁਨਰਜਨਮ

ਕੈਮੀਕਲ ਸਫਾਈ ਸਤਹ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਹੈ. KOH ਹੱਲ ਵਿੱਚ δ‑MnO₂ ਦਾ ਗਰਭਪਾਤ ਪੁਨਰਜਨਮ, ਸਰਵੋਤਮ KOH ਇਕਾਗਰਤਾ ਹੈ 0.5 ਐੱਮ. ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ, ਪੁਨਰ ਉਤਪ੍ਰੇਰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ 100% ਅੰਦਰ formaldehyde ਤਬਦੀਲੀ 5 ਘੰਟੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ 'ਤੇ. ਮਕੈਨਿਸਟਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ KOH ਪੁਨਰਜਨਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ O₂ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੈਡੀਕਲ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੇ..

2. ਵਾਟਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਰੀਜਨਰੇਸ਼ਨ

ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਣਾ ਗੰਧਕ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਉਤਪ੍ਰੇਰਕ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।. ਅਧਿਐਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੰਧਕ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ α-MnO₂ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਪਾਣੀ ਧੋਣ ਨਾਲ ਉਤਪ੍ਰੇਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਧੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, T90% 307°C ਤੋਂ 253°C ਤੱਕ ਘਟਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਅੰਦਰ ਹੈ 10°C ਤਾਜ਼ਾ ਉਤਪ੍ਰੇਰਕ ਦਾ (≈243°C). FTIR ਸਪੈਕਟ੍ਰੋਸਕੋਪੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਲਫੇਟ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬੈਂਡ (1145 cm⁻¹) ਧੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਸਰਗਰਮ ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਤੇ ਗਏ ਨਮੂਨੇ ਬਿਹਤਰ ਘੱਟ-ਤਾਪਮਾਨ ਘਟਾਉਣਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਉੱਚ Mn³⁺/Mn⁴⁺ ਮੋਲਰ ਅਨੁਪਾਤ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ.

ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਪੁਨਰਜਨਮ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਗੰਧਕ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਉਤਪ੍ਰੇਰਕਾਂ ਲਈ, ਪਾਣੀ ਧੋਣ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਥਰਮਲ ਇਲਾਜ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੋਰ ਅਧਿਐਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ-ਤਾਪਮਾਨ ਕੈਲਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸਤਹ ਸਲਫੇਟਸ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਨਰਜਨਮ ਚੋਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਨਿਦਾਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

3. ਥਰਮਲ ਪੁਨਰਜਨਮ

ਥਰਮਲ ਪੁਨਰਜਨਮ ਜੈਵਿਕ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਕਵਰੇਜ ਅਤੇ ਅੰਸ਼ਕ ਸੰਰਚਨਾਤਮਕ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੈ. ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਉਤਪ੍ਰੇਰਕ ਔਫ-ਲਾਈਨ ਥਰਮਲ ਸਫਾਈ ਦੁਆਰਾ ਕੁਝ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਪੁਨਰਜਨਮ ਸੇਵਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ 1-2 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. VOCs ਦੇ ਓਜ਼ੋਨ-ਉਤਪ੍ਰੇਰਕ ਆਕਸੀਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਮੈਂਗਨੀਜ਼-ਆਧਾਰਿਤ ਉਤਪ੍ਰੇਰਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਫਿਰ ਵੀ, ਓਜ਼ੋਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਵਿੱਚ ਇਨ-ਸੀਟੂ ਹੀਟਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ.

4. ਪੁਨਰਜਨਮ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ

ਪੁਨਰਜਨਮ ਬੇਅੰਤ ਦੁਹਰਾਉਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਪਾਰਾ ਸੋਖਣ ਵਿੱਚ, α‑MnO₂ γ‑MnO₂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਪੁਨਰਜਨਮ ਟਿਕਾਊਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਧ ਰਹੇ ਪੁਨਰਜਨਮ ਚੱਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਜੇ ਵੀ ਘਟਦਾ ਹੈ. ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਉਤਪ੍ਰੇਰਕ 1-2 ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪੁਨਰਜਨਮ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਪੁਨਰ-ਜਨਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਪੁਨਰਜਨਮ ਦੀ ਲਾਗਤ ਬਦਲੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਪੁਨਰਜਨਮ ਗੈਰ-ਆਰਥਿਕ ਹੈ. ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਉਤਪ੍ਰੇਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਹੇਠਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 70% ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੁੱਲ ਦਾ, ਜਾਂ ਸੰਚਤ ਸੜਨ ਵੱਧ ਹੈ 30%, ਉਤਪ੍ਰੇਰਕ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ.

ਵੀ. ਸਮਾਪਤੀ ਟਿੱਪਣੀ

ਸਰਗਰਮ MnO₂ ਉਤਪ੍ਰੇਰਕ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਚੱਕਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਉੱਦਮ ਹੈ. ਇਹ ਚੋਣ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਨਿਦਾਨ, ਪੁਨਰਜਨਮ, ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਨਿਪਟਾਰੇ. ਵਿਗਿਆਨਕ ਚੋਣ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਟਲ-ਪੜਾਅ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਪੁਨਰਜਨਮ ਸੰਭਾਵੀ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ α‑MnO₂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ γ‑MnO₂ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਉੱਤਮ ਸੰਰਚਨਾਤਮਕ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਪੁਨਰਜਨਮ ਟਿਕਾਊਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਪਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫਾਇਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ.

ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੇਵਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਹੈ. ਸਰਗਰਮੀ ਸੜਨ ਵਕਰ ਦੁਆਰਾ, ਦਬਾਅ ਘਟਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ, ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਟ੍ਰਕਚਰ ਸੈਂਪਲਿੰਗ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਨਿਦਾਨ ਸਹੀ ਪੁਨਰਜਨਮ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਵ ਸ਼ਰਤ ਹੈ. ਸਤਹ ਕਵਰੇਜ, ਰਸਾਇਣਕ ਜ਼ਹਿਰ, ਅਤੇ ਪੜਾਅ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹੁੰਚਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਪੁਨਰਜਨਮ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਣਾ ਗੰਧਕ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਉਤਪ੍ਰੇਰਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ (ਤਾਜ਼ੇ ਉਤਪ੍ਰੇਰਕ ਦੇ 10 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੇ ਅੰਦਰ T90% ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ). KOH ਰਸਾਇਣਕ ਸਫਾਈ δ‑MnO₂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ 100% ਤਬਦੀਲੀ, ਅਤੇ ਥਰਮਲ ਰੀਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾ ਨੂੰ 1-2 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਸਾਰੰਸ਼ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦ-ਲੂਪ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਤਪ੍ਰੇਰਕ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸਦੀ ਸੇਵਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵਧਾਓ, ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਚਾਲਨ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਓ.

 

ਲੇਖਕ:ਗਲੋਰੀਆ
ਮਿਤੀ:2026-07-02

ਪਿਛਲਾ:

ਅਗਲਾ:

ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਛੱਡ ਦਿਓ