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Desoxygenierungs- oder Dehydrierungskatalysator
Der Desoxygenierungs- oder Dehydrierungskatalysator CAS-KR-T01-K wurde unter Verwendung von aktiviertem Aluminiumoxid als Träger, einzigartigen seltenen Erden als Zusatzmaterial und den Edelmetallen Pd und Pt mit hohem Gehalt als aktive Gruppe hergestellt und wird häufig in der Gasreinigungsindustrie eingesetzt.
Im Allgemeinen muss bei der Gasreinigungsproduktion der Spurensauerstoff im Gas entfernt werden, um die Reinheit des Gases sicherzustellen. Der Spurensauerstoff in Synthesegas, Kohlegas und Koksgas kann im nachfolgenden Prozess leicht zu einer Katalysatorvergiftung führen. Daher ist es auch notwendig, den Spurensauerstoff zu entfernen. Unser Desoxygenierungs- oder Dehydrierungskatalysator konnte dies mit einer Desoxidationstiefe von 1 ppm erreichen.
Funktionen
Produkteinführung
Der Desoxygenierungs- oder Dehydrierungskatalysator CAS-KR-T01-K wurde unter Verwendung von aktiviertem Aluminiumoxid als Träger, einzigartigen seltenen Erden als Zusatzmaterial und den Edelmetallen Pd und Pt mit hohem Gehalt als aktive Gruppe hergestellt und wird häufig in der Gasreinigungsindustrie eingesetzt.
Im Allgemeinen muss bei der Gasreinigungsproduktion der Spurensauerstoff im Gas entfernt werden, um die Reinheit des Gases sicherzustellen. Der Spurensauerstoff in Synthesegas, Kohlegas und Koksgas kann im nachfolgenden Prozess leicht zu einer Katalysatorvergiftung führen. Daher ist es auch notwendig, den Spurensauerstoff zu entfernen. Unser Desoxygenierungs- oder Dehydrierungskatalysator konnte dies mit einer Desoxidationstiefe von 1 ppm erreichen.
Der Desoxygenierungs- oder Dehydrierungskatalysator CAS-KR-T01-K wird hauptsächlich zur Wasserstoffentfernung und -reinigung in Sauerstoff, Luft und sauerstoffhaltiger Atmosphäre verwendet, z. B. während der Wasserstoff- und Sauerstoffproduktion in der industriellen Wasserelektrolyse, zur Entfernung von Wasserstoff, zur Beseitigung von Wasserstoff in Weltraumgasen wie Elektrolysewerkstätten, Wasserstoffbetriebsräumen, Satelliten, Kraftwerken, Batterieräumen, U-Booten usw. sowie zur Entfernung von Wasserstoff und Reinigung von elektrochemischen medizinischen Sauerstoffgeneratoren.
CAS-KR-T01-K Desoxygenierungs- oder Dehydrierungskatalysatorbilder

Die Hauptmerkmale
Es ist keine Reduktion und Aktivierung vor der Verwendung erforderlich, die Desoxidation von Wasserstoff und die Dehydrierung von Inertgasen können bei Raumtemperatur gestartet werden, und Sauerstoff könnte auf weniger als 1 ppm (bis zu 0,02 ppm) entfernt werden, wenn er bei (3~10) ×103 h-1 Raumgeschwindigkeit verwendet wird. Die Desoxidation von synthetischem Gas, Kohlegas und trockenem Verkokungsgas kann einfach unter den Bedingungen von 110–140 Grad gestartet werden, der Druck ist größer als 0,1 MPa und die Raumgeschwindigkeit beträgt (1~4) ×103 h-1, der Restsauerstoff beträgt weniger als 1 ppm. Die Dehydrierung kann bei Raumtemperatur gestartet werden (80–120 Grad ist die beste Betriebstemperatur), unter den Reaktionsbedingungen von 1,5–3,0 × 103h-1 kann der Wasserstoff im zu reinigenden Gas auf unter 5 ppm eliminiert werden, die höchste Hitzebeständigkeitstemperatur beträgt 650–750 Grad, mechanisch Festigkeit ist gut, die Lebensdauer beträgt mehr als 3 Jahre.
CAS-KR-T01-K Desoxygenierungs- oder Dehydrierungskatalysator Leistungsindikatoren
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Verhältnis von Beladungshöhe/Durchmesser des katalytischen Reaktors |
Größer oder gleich 1 |
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Betriebstemperatur |
Normale Temperatur ~250 Grad |
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Raumgeschwindigkeit |
Weniger als oder gleich 3000 Stunden-1 |
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Desoxygenierungskapazität; O2,H2Reinigungsrate |
Größer oder gleich 15 mlO2/G; Größer oder gleich 95 % |
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Tiefe der Desoxygenierung und Dehydrierung |
Weniger als oder gleich 1,0 ppm, Weniger als oder gleich 50 ppm |
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Aussehen |
Braun, grau; Kugel 1~6 mm |
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Schüttdichte |
0,68 ± 0,05 g/ml |
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Druckfestigkeit |
Größer oder gleich 60 N/Stk |
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Lebensdauer |
2-3 Jahre |
Funktionsprinzip und Verfahren des Desoxygenierungs- oder Dehydrierungskatalysators
Für die Reinigung reiner Gase (z. B. Herstellung von Wasserstoff, Inertgas, Stickstoff und anderen hochreinen Gasen) verwenden wir im Allgemeinen die Wasserstoff-Desoxygenierung (die Wasserstoffreinigung enthält den Wasserstoff selbst und erfordert keinen Wasserstoff). Bei der Sauerstoffreinigung müssen Spuren von Wasserstoff im Gas entfernt werden. Der Katalysator wird jetzt Dehydrierungsmittel genannt. Sie funktionieren nach dem gleichen Prinzip wie folgt:

Während Synthesegas, Gas und Koksgas im Allgemeinen ihren eigenen Wasserstoff und Kohlenmonoxid zur Desoxidation verwenden.


Anforderungen an die Prozessnutzung:Lassen Sie das Einsatzgas von oben nach unten durch das Katalysatorbett strömen, kontrollieren Sie die Luftgeschwindigkeit und erhöhen Sie allmählich die Gasdurchflussrate. Es wird empfohlen, vor dem Dehydrierungsreaktor zum Anfahren einen Vorwärmer einzubauen. Wenn beim Starten ein Aufheizen erforderlich ist, können Sie den Vorwärmer nach dem offensichtlichen Temperaturanstieg des Katalysatorbetts teilweise schließen. und nach dem Reaktor sollte ein Kühler hinzugefügt werden, um das durch die Reaktion erzeugte Wasser regelmäßig abzuführen

Vorsichtsmaßnahmen und Wartungsmaßnahmen für den Einsatz von desoxidierenden (Wasserstoff-)Katalysatoren
1) Sobald der Katalysator stark wasserabsorbiert oder in Wasser eingeweicht ist, kann er 6 Stunden lang bei 110 Grad getrocknet werden, um eine Regeneration zu erreichen.
2) )Wenn der Katalysator mit Lauge verschmutzt ist, kann er mehrmals mit Anion (z. B. AC -) oder entionisiertem Wasser gewaschen und getrocknet werden, damit er regeneriert werden kann. Eine Ammoniakkondensation auf dem Katalysator sollte vermieden werden.
3) Wenn der Katalysator durch Öl verunreinigt ist, kann er mit sauerstoffhaltigem Gas (oder Luft) bei 500–550 Grad für 3–5 Stunden regeneriert und dann mit H2 bei 200 Grad für 2–4 Stunden reduziert werden, um ihn zu regenerieren.
4) Wenn der Katalysator durch eine Sulfidvergiftung deaktiviert wird, kann er 4 bis 8 Stunden lang mit Luft bei 300 bis 500 Grad regeneriert und dann 4 Stunden lang mit H2300 bis 500 Grad reduziert werden, um ihn zu regenerieren.
Anwendung
Desoxidationsmittel (Wasserstoff) werden hauptsächlich zur Gasreinigung, Reinigung und anderen Gasherstellern verwendet.
Desoxidationsmittel können auch in der Synthesegas-, Gas-, Koksgasraffinierungswerkstatt für synthetisches Ammoniak und in anderen chemischen Industrien eingesetzt werden. kann auch in der Floatglasindustrie, im Farbfernseh- und Elektronikindustrie-Produktionslinien-Gasreinigungssystem verwendet werden; Wird auch für die Raffination von Olefinen, petrochemisches Polyethylen, Polypropylenproduktion usw. verwendet. Der Sauerstoffgehalt im Gas muss weniger als 0,1 ppm betragen (da die Spurenmenge von O2 mit dem Katalysator reagiert und die Aktivität des synthetischen Olefinkatalysators verringert und gleichzeitig mit den Substanzen im Reaktionssystem unter Bildung von Harzen reagiert, wodurch die Poren und Rohre des synthetischen Reaktionskatalysators blockiert werden.).
FAQ
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