1. 소개
공기 분리 장치 (ASU) 는 핵심입니다 산업용 가스 생산 장비 (예: 산소, 질소 및 아르곤). 프런트 엔드의 사전 정화 장치 (PPU) 는 원시 공기의 정화. 공기 중 미량의 일산화탄소 (CO) 효과적으로 제거되지 않습니다, 그들은 극저온 동안 축적됩니다 증류 과정, (폭발 위험 등) 안전 위험 발생 또는 영향을 미치는 제품 순도. PPU의 핵심 재료로서 일산화탄소 제거 촉매는 촉매 산화를 통해 CO를 무해한 CO₂ 로 변환, 공기 분리 시스템의 안전하고 효율적인 작동을 보장합니다.
2. PPU에서 CO 제거의 도전
낮은 농도, 높은 독성:CO 공기 중의 농도는 보통 1-10ppm 이지만 ppb로 줄여야합니다. 공정 요구 사항을 충족시키는 수준.
경쟁 응답 간섭:PPU는 가연성 물질을 동시에 제거해야합니다 H₂ 및 CHRating과 같은 촉매는 높은 선택성을 가질 필요가 있다.
복잡한 근무 조건:정상 저온 온도 (-40)°C ~ 50°C) 및 가변 습도 (흡착 사이클 중 습도 변동) 환경은 촉매의 활성 및 안정성에 도전한다.
3. CO 제거의 원리와 특성 촉매
3.1 촉매 메커니즘
CO 제거는 주로 통해 달성됩니다 저온 촉매 산화 반응: 2CO + O₂ = 2CO ₂
일반적으로 사용되는 촉매 사용 전이 활성 성분으로서 금속 산화물 (Cu - Mn).
3.2 주요 성능 지표
저온 활동:높은 유지 PPU의 정상 온도/저온 조건에서 전환율 (CO 전환율> 99% 에서≤10°C).
중독 방지 능력:에 대한 관용 H로부터의 간섭□O , CO□및 미량 황화물 (예: H□S ).
긴 수명:일치해야합니다. PPU 흡착제의 재생주기 (분자 체와 같은 활성화 알루미늄) (보통 5-10 년).
4. PPU 공정에서 촉매의 통합 응용
4.1 전형적인 프로세스 흐름
PPU는 보통 "흡착 + 를 채택한다 촉매 "2 단계 정화:
1. 사전 흡착 타워: H₂ O , CO₂ 및 일부 탄화수소.
2. CatalytiC 반응층: CO 제거 촉매 베드는 잔류 Oω와 반응하여 CO₂를 생성합니다.
3. 포스트 흡착 타워: 캡처 하류 극저온 장비의 안전을 보장하기 위해 생성 된 CO₂.
4.2 산업 사례
대형 공기 분리 공장 사용 민스트롱 일산화탄소 제거 촉매CO를 5 ppm 에서 <5 ppb 로 줄이기 위해 10 ° C에서 그리고 5000 h ⁻¹ 의 공기 속도, 그리고 8 년의 서비스 수명을 가진 분자 체 재생주기.
5. 결론
일산화탄소 제거 촉매는 공기 분리 PPU 효율적인 정화의 핵심 링크. 낮은 온도 활동 및 장기 안정성은 안전과 경제와 직접 관련이 있습니다. 공기 분리 장치의. 미래에는 재료 과학의 진보와 함께 그리고 공정 최적화, 촉매는 에너지에서 더 큰 역할을 할 것입니다 효율성 개선 및 비용 관리.
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