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在进行催化的工艺设计时,应根据具体情况,对于处量较大的,设计成分建式
流程,即预热器、反应器装设,其间用管道连接。对于处量小的,可采用催化焚
烧炉把预热与反应组合在一起,但要注意预热段与反应段间的距离。
在有机物废气的催化中,所要处理的有机物废气在高温下与空气混合易引起,
问题十分重要。因而,一方面必须控制有机物与空气的混合比,使之在下限;另
一方面,催化应设监测装置和有防爆措施。
二、催化用催化剂
由于有机物催化的催化剂分为(以铂、钯为主)和金属催化剂。为活性组分的催化
剂分为全金属催化剂和以氧化铝为载体的催化剂。
全金属催化剂是以镍或镍铬合金为载体,将载体做成带、片、丸、丝等形状,采
用化学镀或电镀的,将铂、钯等沉积其上,然后做成便于装卸的催化剂构件。
由氧化铝作载体的催化剂,一般是以陶瓷结构作为支架,在陶瓷结构上涂覆一层
仅有0.13mm的α-氧化铝薄层,而活性组分铂、钯就以微晶状态沉积或分散在多
孔的氧化铝薄层中。
但由于催化剂价格昂贵,资源少,多年来人们特别注重新型的、价格较为便宜的
催化剂的研究,我国是上稀土资源多的,我国的科技工作者研究了不少稀土催化
剂,有些性能也。
三、催化剂中毒与老化
在催化剂使用中,由于体系中存在少量杂质,可使催化剂的活性和选择性减小或
者消失,这种现象叫催化剂中毒。这些能使催化剂中称之为催化剂毒物,这些毒
物在反应中或强吸附在活性中心上,或与活性中心起化学作用而变为别的,使活
性中心失活。
毒物通常是反应原料中带来的杂质,或者是催化剂本身的某些杂质,另外,反应
产物或副产物本身也可能对催化剂毒化,一般所指的是硫化物如H2S、硫氧化碳、
RSH等及含氧化合物如H2O、CO2、O2以及含磷、砷、卤素化合物、重金属化合物等
。
毒物不单单是对催化剂来说的,而且还针对这个催化剂所催化的反应,也就是说
,对某一催化剂,只有到它所催化的反应时,才能清楚什么是毒物。即使同
一种催化剂,一种可能毒化某一反应而不影响另一反应。
按毒物与催化剂表面作用的程度可分为暂时性中毒和性中毒。
暂时性中毒亦称可逆中毒,南京市催化RTO废气处理设备 RCO焚烧炉催化剂表面所
吸附的毒物可用解吸的办法驱逐,使催化剂恢复活性,然而这种可再生性一般也
不能使催化剂恢复到中毒前的水平。
性中毒称不可逆中毒,这时,毒物与催化剂活性中心生成了结合力很强的,不能
用一般将它去除或根本无法去除。
催化剂的老化主要是由于热性与机械性决定的,例如低熔点活性组分的流失或升
华,会大大催化剂的活性。催化剂的工作温度对催化剂的老化影响很大,温度选
择和控制不好,会使催化剂半熔或烧结,从而催化剂表面积的下降而活性。另外
,内部杂质向表面的迁移,冷热应力交替所造成的机械性粉末被气流带走。所有
这些,都会加速催化剂的老化,而其中主要的是温度的影响,工作温度越高,老
化速度越快。因此,在催化剂的活性温度范围内选择的反应温度将有助于催化剂
的寿命。但是,过低的反应温度也是不可取的,会反应速率。
평호 활성탄 흡착 탑 폐기 탑 폐기 처리 설비 회사 고수 '신용, 진취, 은' 의 경영 이념 을 집중 친환경 서비스 를 국가 에 적극적 인 격려 와 지원 아래 회사 의 기술 력 과 고품질 의 서비스 를 끊임없이 혁신 을 고객 에게 갱신, 더 선진적, 더 완벽 한 제품 이다기술과 봉사하다.
촉매 의 공예 디자인 을 할 때, 구체적 인 상황 에 근거하여 처량 이 큰 것 을 설계 성분 의 건식 으로 해야 한다
유정에는 바로 예열기, 리액터, 그 사이에 파이프를 사용합니다.처지를 작게 하면 최화촉을 쓸 수 있다.
화로에 대한 예열과 반응은 조합이지만, 예열과 반응 사이의 거리를 주의해야 한다.
유기물 폐기의 촉매에서 처리해야 할 유기물 폐기는 고온에서 공기와 혼합되기 쉽다.
문제가 매우 중요하다.따라서, 한쪽은 반드시 유기물 및 공기 혼합비를 통제해야 한다.
한편 감사장치와 폭폭 조치를 촉구한다.
촉매용 촉매제
유기물로 촉진된 촉매로 인해 (백금 · 팔라듐 위주) 와 금속 촉매제로 나뉜다.활성조의 촉매
제는 전금속 촉매제와 산화 알루미늄을 적재체로 하는 촉매제로 나뉜다.
전금속 촉매 는 니켈 이나 니켈 합금 을 적재체 로 삼고, 적체 를 띠 와 영화, 환, 실 등 모양 으로 만들어 내는 것 이다.
화학도금이나 전기 도금된, 백금, 팔라듐 등을 상적 으로 침적하고 장착하는 최화학제를 만든다.
산화 알루미늄 에서 적재체 의 촉매 를 하는 것 은 보통 도자기 구조 를 받침대 로 삼고 세라믹 에 겹쳐질 수 있다
알루미늄은 0.13 m 밖에 없다. 알루미늄은 얇고, 활성팀은 백금, 팔라늄은 미세상태로 침적하거나 분산되어 있다
구멍의 산화 알루미늄은 층층 속에 있다.
그러나 최화학제 가 가격 이 비싸 고 자원 이 적어서 여러 해 동안 사람들 은 신형 과 가격 을 특히 중시하는 것 을 중시한다
촉매 의 연구 에 우리 나라 는 희귀토 자원 이 많고 우리 나라 의 과학 기술 관계자 는 적지 않은 촌토 를 촉진하였다
약, 어떤 성능도.
삼 촉제 중독과 노화
촉매 사용 중 에 있어서 체계 에 약간 의 잡질 이 존재하기 때문에 촉매제 의 활성 과 선택성 이 좁아질 수 있다
이 현상을 최화학제 중독이라고 한다.이런 촉매 를 촉진제 로 하여금 촉제 의 독물 이라고 할 수 있 고, 이 독 들 을 만들 수 있다
물물은 반응 또는 활성 중심에 붙거나 활성 센터와 화학 작용을 하여 다른 일을 하게 된다
성심을 잃다.
독물 은 보통 반응 원료 에서 가져오는 잡질 또는 촉매 자체 의 일부 잡질 을 반응 으로 반응한다
산물이나 부산물 자체도 최화제에 대해 독화될 수 있고, 일반적으로 황화물인 H 2 S, 황산화 탄소,
RSH 등 (RSH) 및 산소 화합물은 H 2 O, C 2, O 2, 인, 비소, 할로겐 화합물, 중금속 화합물 등
....
독물은 독촉에 대한 독촉제 뿐만 아니라 촉매에 대한 촉매 반응도 있다.
최소화제, 촉의 반응에 연락할 때 무엇이 독물인지 알 수 있을 것이다.설령
한 촉매 는 어떤 반응을 독독화할 수 있지만 다른 반응에 영향을 주지 않을 수 있다.
독물과 촉매에 따라 표면작용이 작용하는 정도는 일시적 성중독과 성중독으로 나눌 수 있다.
일시적 성 중독 또한 가역중독, 남경시 촉화 Rto 폐기 처리 설비 RCO 분열로 촉매제 표면소
흡착된 독물은 해흡하는 방법으로 추방하여 최화학제를 활성화 시킬 수 있다. 그러나 이런 재생성 은 일반성을 회복시킬 수 있다
촉매제를 중독 전 수준으로 회복할 수 없다.
성 중독 은 불가역 중독 이다. 이때 에 독물 과 촉매 활성센터 가 결합된 결합 을 생성 해 서는 안 된다
일반적으로 그것을 제거하거나 제거할 수 없습니다.
촉매제 의 노화 는 열성과 기계성 에 의해 결정된 것 으로, 예를 들면 낮은 용점 활성조 의 유실이나 승진 이다
화화, 대대촉제 활성화.촉매제 의 작업 온도 에 대한 촉매제 의 노화 영향 이 큰 온도 선택
간택과 통제를 잘 하지 않으면 최화학제를 녹이나 불태우며 촉매제표의 면적을 떨어뜨려 활성화 시킬 수 있다.별도
내부 잡질 이 표면 으로 이전, 냉열 응대 교체 에 따른 기계적 분말 기기 로 가져가다.소유
이것들은 모두 촉매제의 노화를 가속화시킬 뿐만 아니라, 주로 온도의 영향으로 업무 온도가 높아질수록, 노화온을 가속화할 수 있다
녹음이 빠를수록 빠르다.따라서 최화제의 활성 온도 범위 내에서 선택된 반응 온도는 촉매제 에 도움이 될 것이다
수명, 수명하지만 과한 반응 온도 역시 바람직하지 않고 속도는 반응한다.