ဟူနန် ကီဒီဆန် နည်းပညာ ကုမ္ပဏီလီမိတက်

သတင်း - HUASHIL

ပင်မစာမျက်နှာ > သတင်း - HUASHIL

Catalyst ပိတ်ခြင်းကို ကျော်လွှားခြင်း

သြဂုတ်လ 12, 2026 min ဖတ်ပါ ပံ့ပိုးကူညီသူ: Kdison

Catalyst ပိတ်ခြင်းကို ကျော်လွှားခြင်း

KDISON ကျွမ်းကျင်သူအဖွဲ့သည် ဒေတာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုနှင့် အဏုကြည့်မှန်ပြောင်းယန္တရားများကို အသုံးပြု၍ ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ်စက်ရုံတွင် CO အဆိပ်သင့်မှုစိန်ခေါ်မှုကို မည်သို့ဖြေရှင်းခဲ့သနည်း။

ကြီးမားသော အန်သရာကွီနုန်းလုပ်ငန်းစဉ် ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ် (H₂O₂) စက်ရုံများတွင် ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဓာတ်ပြုမှုအခက်အခဲများနှင့် ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဓာတ်ပြုမှုစွမ်းဆောင်ရည် သိသိသာသာကျဆင်းခြင်းတို့သည် မြင့်မားသောဝန်အား၊ တည်ငြိမ်သောထုတ်လုပ်မှုကို ကန့်သတ်သည့် နည်းပညာဆိုင်ရာ အတားအဆီးများဖြစ်သည်။ မကြာသေးမီက အဓိက H₂O₂ စက်ရုံတွင် ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဓာတ်ပြုမှုစွမ်းဆောင်ရည် စဉ်ဆက်မပြတ်ကျဆင်းမှုနှင့် ဓာတ်ကူပစ္စည်းရပ်ဆိုင်းမှုတို့ကို ရင်ဆိုင်နေရသည့် KDISON နည်းပညာအဖွဲ့သည် ဓာတ်ကူပစ္စည်းပျက်ကွက်မှု၏ မူလအကြောင်းရင်းကို ဖော်ထုတ်ရန် စနစ်တကျဒေတာမော်ဒယ်လ်နှင့် နက်ရှိုင်းသောနည်းပညာဆိုင်ရာရောဂါရှာဖွေခြင်းကို အသုံးပြုခဲ့သည်။

118aa2657882bd671f64bf972d70cc64

ဒေတာပဟေဠိ- “ထင်ရှားသော” CO₂ ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုနှင့် “ဝှက်ထားသော မြင့်မားသောအဆင့်” CO အဆိပ်သင့်မှုကို ခွဲခြားခြင်း

DCS ခေတ်ရေစီးကြောင်းများတွင် ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ် (CO₂) သိသိသာသာ မြင့်တက်လာကြောင်း အစောပိုင်း လုပ်ငန်းခွင်ဒေတာပြန်လည်သုံးသပ်ချက်များက ပြသခဲ့သည်။ ဤအလွန်မြင်သာသော ပုံမှန်မဟုတ်မှုကြောင့် စက်ရုံအဖွဲ့သည် ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဓာတ်ပြောင်းလဲမှုပြဿနာများ၏ အဓိကတရားခံအဖြစ် CO₂ ကို သံသယဝင်စေခဲ့သည်။

သို့သော်၊ feed-gas analysis curves (PSA data) ကို ဂရုတစိုက် ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီး အသေးစိတ် နှိုင်းယှဉ်မှုများ ပြုလုပ်ပြီးနောက်၊ KDISON ကျွမ်းကျင်သူများက အရေးကြီးသော ထိုးထွင်းသိမြင်မှုကို မီးမောင်းထိုးပြခဲ့သည်- မျက်နှာပြင်ဖတ်ရှုမှုများသည် လမ်းလွဲစေနိုင်သည်ဟူ၍ ဖြစ်သည်။ တကယ့်ခြိမ်းခြောက်မှုမှာ ကာဗွန်မိုနောက်ဆိုဒ် (CO) ၏ “ဖုံးကွယ်ထားသော မြင့်မားသော အခြေခံ” ဖြစ်သည်။

မျဉ်းကွေးများအပေါ် ၎င်းတို့၏ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်က အလွန်ကွဲပြားသော ယန္တရားနှစ်ခုကို ဖော်ထုတ်ခဲ့သည်-

CO₂ – ယာယီ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အနှောင့်အယှက်

CO₂ သည် အတက်အကျများစွာ ပြသခဲ့သော်လည်း ၎င်း၏ အဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှုများမှာ ဟိုက်ဒရိုဂျင်နရေရှင်းဓာတ်ပြုမှုတွင် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖိအားနှင့် ဒြပ်ထုလွှဲပြောင်းမှုအခြေအနေများဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် ယာယီရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသက်ရောက်မှုများဖြစ်သည်။ CO₂ အဆင့်များ ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်သွားသည်နှင့် သက်ရောက်မှုများ ပျောက်ကွယ်သွားပြီး ဓာတ်ကူပစ္စည်း၏ ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာ လှုပ်ရှားမှုရပ်တန့်ခြင်းကို မဖြစ်စေပါ။

CO – နောက်ဆုံးတွင် ပေါက်ကွဲထွက်လာသော ဖြည်းဖြည်းချင်းစုပုံလာသော အဆိပ်

CO မျဉ်းကွေးသည် ရှည်လျားသောကာလအတွက် နှိုင်းယှဉ်လျှင် “ပြားချပ်” နေပုံရပြီး နောက်ပိုင်းတွင်မှ သိသိသာသာ မြင့်တက်လာခဲ့သည်။ ဂဏန်းသင်္ချာဆိုင်ရာ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုအရ ဤတည်ငြိမ်နေပုံရသော အခြေခံမျဉ်းသည် အမှန်တကယ်တွင် ကြာရှည်စွာ ဘေးကင်းသော ကန့်သတ်ချက်ထက် များစွာ မြင့်မားစွာ ရှိနေခဲ့ကြောင်း ပြသခဲ့သည်။

နာတာရှည် တိုက်စားမှု- ကြာရှည်စွာ မြင့်မားသော CO သည် ပလေဒီယမ် (Pd) ၏ တက်ကြွသောနေရာများတွင် အဆက်မပြတ် တည်ရှိပြီး ဓာတုဗေဒနည်းဖြင့် စုပ်ယူထားကာ ဓာတ်ကူပစ္စည်း လှုပ်ရှားမှုကို တဖြည်းဖြည်း “စားသုံး” ပါသည်။

အရေးပေါ်ပျက်စီးမှု: နောက်ပိုင်းတွင် ထက်မြက်သော CO အမြင့်ဆုံးရောက်ရှိမှုများသည် ပယ်လေဒီယမ် ကာဗွန်နိုင်းများ ဖွဲ့စည်းမှုကို အရှိန်မြှင့်ပေးပြီး၊ တက်ကြွသော သတ္တုဆုံးရှုံးမှုနှင့် Pd အမှုန်များ၏ မပြောင်းလဲနိုင်သော sintering ကို ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်။

နက်ရှိုင်းစွာလေ့လာခြင်း- ညှိနှိုင်းဓာတုဗေဒနှင့် အီလက်ထရွန်းနစ်ဖွဲ့စည်းပုံ၏ ရှုထောင့်မှ CO အဆိပ်သင့်ခြင်းကို နားလည်ခြင်း

စက်ရုံအဖွဲ့သည် ဓာတ်ပြုမှုပိတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်ယောင်နိုင်စေရန်အတွက် KDISON အဖွဲ့သည် မော်လီကျူးအဆင့်တွင် CO အဆိပ်သင့်ခြင်းယန္တရားကို ရှင်းပြခဲ့သည်-

အဓိက ဓာတုဗေဒ တုံ့ပြန်မှုများ

မျက်နှာပြင်စုပ်ယူမှု: CO မော်လီကျူးများသည် ပလေဒီယမ်မျက်နှာပြင်ပေါ်သို့ ပြင်းထန်စွာ စုပ်ယူကြသည်။

ကာဗွန်နိုက်ခြင်း (CO ပါဝင်မှု မြင့်မားခြင်း သို့မဟုတ် ကြာရှည်စွာ ထိတွေ့ခြင်းတွင်): အလွန်တည်ငြိမ်သော ပလေဒီယမ် ကာဗွန်နိုင်း မျိုးစိတ်များ ဖွဲ့စည်းခြင်း။

လေးဖက်မြင် ပိတ်ခြင်းလမ်းကြောင်း

1. ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပိတ်ဆို့ခြင်း။ – Pd d-orbitals နှင့် CO π* antibonding orbitals များအကြား ခိုင်မာသော ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုသည် active sites များကို ခိုင်မာစွာ နေရာယူထားပြီး H₂ နှင့် anthraquinone မော်လီကျူးများ၏ စုပ်ယူမှုနှင့် activation ကို ပိတ်ဆို့ပေးသည်။

2. ဓာတုအခြေအနေပြောင်းလဲမှု – CO ၏ ညှိနှိုင်းမှုသည် Pd ပတ်လည်ရှိ အီလက်ထရွန်သိပ်သည်းဆကို ပြောင်းလဲစေပြီး ၎င်း၏ ဒေသတွင်း အောက်ဆီဒေးရှင်းအခြေအနေကို ရွေ့လျားစေပြီး ဟိုက်ဒရိုဂျင်ကို ပြိုကွဲစေပြီး အသက်ဝင်စေနိုင်စွမ်းကို သိသိသာသာ လျော့ကျစေသည်။

3. တက်ကြွသော အစိတ်အပိုင်း ဆုံးရှုံးမှု – ပျံ့လွင့်နိုင်သော ပလေဒီယမ် ကာဗွန်နိုင်းများသည် ဓာတ်ငွေ့စီးဆင်းမှုကြောင့် အလွယ်တကူ ပြိုကွဲသွားပြီး ပလေဒီယမ် အပြီးအပိုင် ဆုံးရှုံးခြင်း (အဆိပ်သင့်ခြင်း၏ အပြင်းထန်ဆုံးပုံစံ) ကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။

4. မျက်နှာပြင်ဧရိယာဆုံးရှုံးခြင်း။ – CO သည် Pd အမှုန်များ၏ မျက်နှာပြင်စွမ်းအင်ကို လျော့ကျစေပြီး၊ သေးငယ်သော Pd ပုံဆောင်ခဲများ၏ ရွှေ့ပြောင်းမှုနှင့် စုပုံမှုကို မြှင့်တင်ပေးပြီး သတ်မှတ်ထားသော မျက်နှာပြင်ဧရိယာကို မပြောင်းလဲနိုင်သော လျော့ကျမှုကို ဖြစ်စေသည်။

ပြောင်းပြန်လှန်နိုင်သော သန့်စင်ခြင်းနှင့် မပြောင်းလဲနိုင်သော ပျက်စီးခြင်းကို ခွဲခြားခြင်း

စက်မှုလုပ်ငန်းလက်တွေ့တွင် CO အဆိပ်သင့်ခြင်းအပေါ် တုံ့ပြန်မှုသည် စုပ်ယူမှုအနက်ပေါ်တွင် မူတည်သည်-

အပျော့စား / ယာယီအဆိပ်သင့်ခြင်း (ပြန်ကောင်းလာနိုင်ပါသည်)

CO ကို ရေတိမ်ပိုင်း ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ စုပ်ယူမှုတွင် ကန့်သတ်ထားသည့်အခါ၊ မြင့်မားသောစီးဆင်းမှု သန့်စင်သော နိုက်ထရိုဂျင် (N₂) သန့်စင်မှုသည် CO ကို စွန့်ထုတ်ပြီး လုပ်ဆောင်ချက်၏ များစွာသောအပိုင်းကို ပြန်လည်ရရှိစေနိုင်သည်။

အဆိပ်သင့်ခြင်း / အပြီးအပိုင်ပျက်စီးခြင်း (ပြန်လည်ပြုပြင်၍မရသော)

ဓာတ်ကူပစ္စည်းကို သန့်စင်ခြင်းဖြင့် ပြန်လည်ရယူ၍မရပါ။ အောက်ပါတို့မှ တစ်ခုခုဖြစ်ပေါ်ပါက အစားထိုးရမည်။

1. ကာဗွန်နိုင်းများ အငွေ့ပျံခြင်းမှတစ်ဆင့် ပလေဒီယမ် သိသိသာသာ ဆုံးရှုံးခြင်း (ပြန်လည်စိမ်ရန် လိုအပ်သည်)။

2. CO ကြာရှည်ထိတွေ့ပြီးနောက် Pd ပုံဆောင်ခဲများ ပြင်းထန်စွာ sintering ဖြစ်ပြီး မျက်နှာပြင်ဧရိယာ မပြောင်းလဲနိုင်သော ဆုံးရှုံးမှုကို ဖြစ်စေသည်။

3. အထောက်အပံ့အပေါ် ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ ပျက်စီးမှု (ဥပမာ၊ အလူမီနာနှင့် CO₂ တို့၏ ဓာတ်ပြုမှုသည် အလူမီနီယမ်ကာဗွန်နိတ်ကို ဖြစ်ပေါ်စေပြီး သယ်ဆောင်ပေးသည့်ဘောင် ပြိုကွဲသွားခြင်း)။

ဟိုက်ဒရိုဂျင်နေးရှင်းမျှော်စင်ရှိ ကွင်းဆင်းလေ့လာတွေ့ရှိချက်များအရ - အောက်ခြေတွင် အသစ်တင်ထားသော ဓာတ်ကူပစ္စည်းသာ အပူထုတ်လွှတ်မှုကို ပြသခဲ့ပြီး အလယ်နှင့် အပေါ်ထပ်တွင် အပူချိန်မြင့်တက်မှု မရှိသလောက်ပင် - ရှိပြီးသား ဓာတ်ကူပစ္စည်းသည် နက်ရှိုင်းပြီး မပြောင်းလဲနိုင်သော အဆိပ်သင့်မှုနှင့် ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ ပျက်စီးမှုများကို ခံစားခဲ့ရကြောင်း အတည်ပြုခဲ့သည်။ ဤရောဂါရှာဖွေစစ်ဆေးမှုသည် ဓာတ်ကူပစ္စည်းအစားထိုးမှုအစီအစဉ်ကို ရှင်းလင်းစွာ ပြုလုပ်နိုင်စေခဲ့သည်။

အရင်းအမြစ်ထိန်းချုပ်မှုနှင့် စနစ်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ခြင်း- တည်ငြိမ်သောထုတ်လုပ်မှုအတွက် ခိုင်မာသောကာကွယ်ရေးတစ်ခုတည်ဆောက်ခြင်း

ပြင်းထန်သော CO အဆိပ်သင့်ခြင်း၏ မပြောင်းလဲနိုင်သော သဘောသဘာဝကြောင့် KDISON အဖွဲ့က CO₂ ကိုသာ အာရုံစိုက်ခြင်းသည် မလုံလောက်ကြောင်း အလေးပေးပြောကြားခဲ့သည်။ အစာကျွေးဟိုက်ဒရိုဂျင်အတွက် ညစ်ညမ်းမှုစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် ကာကွယ်ရေးစနစ်အပြည့်အစုံသည် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။

1. တင်းကျပ်သော 0.1 ppm ထိန်းချုပ်ကန့်သတ်ချက် – ရှေ့တန်းဟိုက်ဒရိုဂျင်စက်ရုံများသည် အွန်လိုင်း CO စောင့်ကြည့်ခြင်းကို စဉ်ဆက်မပြတ် လုပ်ဆောင်သင့်သည်။ CO မြင့်တက်လာမှုတစ်စုံတစ်ရာသည် ဟိုက်ဒရိုဂျင်စီးကြောင်းကို ချက်ချင်းထုတ်လွှတ်ရမည်ဖြစ်ပြီး ၎င်းကို ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဓာတ်ပေါင်းခြင်းမျှော်စင်ထဲသို့ ဘယ်တော့မှ မထည့်သွင်းရပါ။ CO သည် 0.1 ppm အောက်တွင်သာ ရှိသည့်အခါတွင်သာ ဟိုက်ဒရိုဂျင်ကို ပြန်လည်ထည့်သွင်းနိုင်သည်။

2. ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ အဆင့်မြှင့်တင်မှုများနှင့် ဖြန့်ဖြူးမှု အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်ခြင်း – နောက်ပိုင်းတွင် ဓာတ်ကူပစ္စည်းပြောင်းလဲမှုအတွက် အဖွဲ့သည် မျှော်စင်အချင်းနှင့် စီးဆင်းမှုဝိသေသလက္ခဏာများနှင့် ကိုက်ညီအောင် ပြုလုပ်ထားသော inert alumina ball အရည်ဖြန့်ဖြူးမှုပြုပြင်မွမ်းမံမှုများနှင့် ပေါင်းစပ်ထားသော ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသော loading scheme တစ်ခုကို ဒီဇိုင်းထုတ်ခဲ့သည်။ ဤဖြေရှင်းချက်သည် ဓာတ်ငွေ့-အရည်ထိတွေ့မှု တစ်ပြေးညီဖြစ်မှုနှင့် ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဓာတ်ပြုမှု စွမ်းဆောင်ရည်ကို သိသိသာသာ တိုးတက်ကောင်းမွန်စေပြီး အလုံးစုံလည်ပတ်စရိတ်များကို လျှော့ချပေးပါသည်။

ပိတ် Thoughts

လုပ်ငန်းစဉ်ဒေတာများကို နက်ရှိုင်းစွာ ထိုးထွင်းသိမြင်ခြင်းနှင့် အဏုကြည့်မှန်ပြောင်းဖြင့်သာ မြင်နိုင်သော ယန္တရား၏ တိကျသော ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုတို့ကို ပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့် KDISON အဖွဲ့သည် CO₂ နှင့် CO မသန့်စင်မှုများ၏ ထင်ရှားသော သက်ရောက်မှုများကို အောင်မြင်စွာ ရှင်းလင်းဖော်ပြနိုင်ခဲ့ပြီး CO အဆိပ်သင့်ခြင်း၏ လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံကို မြေပုံရေးဆွဲနိုင်ခဲ့သည်။ ဤကိစ္စသည် ဓာတုအင်ဂျင်နီယာနှင့် စက်မှုဓာတ်ကူပစ္စည်းများတွင် KDISON ၏ ခိုင်မာသော နည်းပညာအခြေခံကို ထပ်မံပြသနေပါသည်။

ကျွန်ုပ်တို့သည် တိကျသောသိပ္ပံနည်းကျနည်းလမ်းများနှင့် ရေရှည်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုအပေါ် ကတိကဝတ်ပြုထားဆဲဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ဓာတုဗေဒစက်ရုံများ ပိုမိုဘေးကင်းလုံခြုံသော၊ ပိုမိုထိရောက်သော နှင့် ပိုမိုတည်ငြိမ်သော လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုများ ရရှိစေရန် ကူညီပေးပါသည်။


ကဒီဆန်
ကဒီဆန်

ဟူနန် Kdison နည်းပညာကုမ္ပဏီလီမိတက်။ ၎င်းသည် ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ် ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့် ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများကို သုတေသနပြုလုပ်ခြင်းနှင့် တင်ပို့ခြင်း၊ ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ် အရည်ဒီဇိုင်းနှင့် ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ် ကိရိယာ တိုးတက်မှုတို့ကို လုပ်ဆောင်သော ပရော်ဖက်ရှင်နယ်လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။

ရွာလုိ႔ရသည့္အမ်ဳိးစားမ်ား

    Recent Posts