Företagsprofil

 

 

Shandong Synergy Tech Co., Ltd är en ledande tillverkare av kemiska material, adsorbenter, torkmedel och katalysatorer inom petroleum- och petrokemisk industri. Vårt företag, som grundades 2015, är beläget i Zibo, Shandong, en känd stad för sin klassiska tunga industri. Vi verkar på ett område på 30 mu, med ett registrerat kapital på 16 miljoner yuan och ett dedikerat team på 115 anställda, inklusive 6 seniora ingenjörer och 10 tekniska ingenjörer.
På vårt företag är vi engagerade i utveckling och produktion av de mest avancerade, pålitliga och kostnadseffektiva materialen, katalysatorerna och adsorbenterna. Vi har framgångsrikt etablerat partnerskap med kända internationella företag som China National Petroleum Corporation, Sinopec och Petrochemical Industry Companies från Tyskland, Storbritannien, Kuwait, Saudiarabien, Jordanien, Sydkorea, Nya Zeeland, Thailand, Indonesien, Filippinerna och andra länder över hela världen.

 

Varför välja oss?

Hög kvalitet

Våra produkter tillverkas eller utförs enligt mycket höga standarder, med de finaste materialen och tillverkningsprocesserna.

 

 

Professionellt team

Vårt professionella team samarbetar och kommunicerar effektivt med varandra och är engagerade i att leverera resultat av-hög kvalitet. De är kapabla att hantera komplexa utmaningar och projekt som kräver deras specialiserade expertis och erfarenhet.

Lång garanti

Den långa-garantin är utformad för att ge konsumenterna mer förtroende för att deras köp och tjänster kommer att fortsätta att vara giltiga.

 

Rik erfarenhet

Dedikerad till strikt kvalitetskontroll och uppmärksam kundservice, är vår erfarna personal alltid tillgänglig för att diskutera dina krav och säkerställa fullständig kundnöjdhet.

Vad är CO-borttagning

 

 

Kolmonoxidborttagningskatalysator, även kallad CO-borttagningskatalysator och Hopcalite-katalysator, är en blandning av kopparoxid och mangandioxid, kolmonoxidborttagningskatalysator används för att omvandla kolmonoxid till koldioxid. Med fördelen av låg kostnad och hög effektivitet, används XINTAN kolmonoxidborttagningskatalysator allmänt i brandutrymningsutrustning, dykaranordningar, luftrenande andningsskydd, miljöskydd, minräddning, avgasbehandling på andra områden. Vi har vunnit fördel hos inhemska och utländska kunder. Även om de främst används för att omvandla kolmonoxid till koldioxid, används Hopcalite-katalysatorer också för att avlägsna etylenoxid och andra VOC samt ozon från gasströmmar.

 

Deep Refining Catalyst

 

Hur man effektivt tar bort kolmonoxid

Kolmonoxid (CO) är en sorts koloxidförening. Det är vanligtvis en färglös, luktfri och smaklös gas med stark toxicitet. Den lägsta dödliga koncentrationen av mänsklig inandning är 5000 ppm (5 minuter).
Inom den petrokemiska industrin, halvledarindustrin, kolgruvor, skyddskammare, ubåtar och rökrum kommer blandgaser som innehåller kolmonoxid att produceras. För personlig säkerhet eller behov av processrening bör kolmonoxiden kasseras. För närvarande inkluderar de mogna metoderna för behandling av kolmonoxid absorptionsmetod, förbränningsmetod och katalytisk oxidationsmetod.
För hög-koncentration av kolmonoxid kan koppar-ammoniakkomplexlösning användas för absorption. Denna metod har höga konstruktionskostnader för utrustning och restgasen innehåller också relativt låg-koncentration av kolmonoxid.
För hög-koncentration av kolmonoxid kan förbränningsmetoden även användas för förbränning. Denna metod kräver konstruktion av en ficklampa och motsvarande stödsystem, och byggkostnaden är hög.
För gaser som innehåller kolmonoxid med låg koncentration är den vanligaste metoden den katalytiska oxidationsmetoden, som oxiderar kolmonoxid till koldioxid vid lägre temperatur. Denna metod kräver inte konstruktion av komplexa enheter och driftskostnaden är relativt låg. Katalytisk oxidationsmetod för att avlägsna kolmonoxid är ett ekonomiskt val.

 

 

 
CO-borttagning av produktegenskaper
 
01/

Katalysatorn har hög hållfasthet och den genomsnittliga krosshållfastheten är större än 45N/cm;

02/

Den specifika ytan är hög, med en specifik yta så hög som 180-240m2/g. Ett stort antal mikroporösa strukturer är fördelade inuti katalysatorn, som effektivt kan absorbera kolmonoxid och utföra katalytisk oxidation;

03/

Katalysatorn tål höga temperaturer, innehåller inte brandfarliga komponenter och flyktiga komponenter, det finns ingen risk för att brännas vid hög temperatur, vilket är säkert att använda och kommer inte att orsaka sekundär förorening;

04/

Innehållet av aktiva ingredienser är så högt som mer än 80%, prestandan är stabil, livslängden är lång och det är inte lätt att förlora;

05/

Katalysatorns specifika vikt är låg, och den höga specifika ytarean gör att den specifika vikten för katalysatorn endast är 0,68 g/cm3, och viktmängden av katalysatorn som krävs för att bearbeta samma luftvolym kommer att reduceras med 1/3;

06/

Råvarorna och produktionsprocessen för produkten är helt oberoende och kontrollerbara och kan levereras stabilt under lång-tid.

 
Produktparametrar
 

 

Parameter

Resultat

Diameter (mm)

1,1±0,1 mm eller 3 mm

MnO₂/CuO-förhållande

3:2 eller 2:1

Längd

5-10 mm

Bulkdensitet

0,78-1,0 g/ml

Kulfräsning-styrka

60 % min

 

Deep Refining Catalyst

 

Förmåga att omvandla CO

1% CO-blandningsgas görs till 1,6 Pa mättad lösning genom partialtryck av vattenånga, som passerar genom katalysatorskikt med en diameter på 26 mm och en tjocklek på 27 mm med en flödeshastighet på 2300 ml/min i en miljö på 50±0,2 grader, CO-koncentrationen i gasutloppet var inte högre än 0,04%.

 

 

CO-borttagning Hur man lagrar

Förpackning:35 kg i järnhink med plastpåsar
Förvaring och transport:Katalysator för avlägsnande av kolmonoxid är känslig för fukt. Förvara den i torr miljö.

Deep Refining Catalyst

Varför fokusera på koldioxid för klimatstabilisering

 

 

Om utsläpp av flera växthusgaser (koldioxid, metan, dikväveoxid och fluorkolväten) orsakar klimatkrisen, varför fokuserar denna primer bara på att ta bort CO2 från atmosfären? Svaret ligger i växthusgasernas egenskaper när de väl når atmosfären samt i deras relativa atmosfäriska koncentration.
Enligt ett vanligt mått på kumulativa långsiktiga-uppvärmningseffekter är koldioxid den viktigaste växthusgasen som släpps ut av mänsklig aktivitet (Edenhofer et al., 2014). Denna åtgärd tar hänsyn till gasens totala utsläppshastighet, samt dess livslängd i atmosfären och förmåga att absorbera inkommande solstrålning (Myhre et al., 2013). Koldioxid är en gas med mycket lång-livslängd, med effekter på kolkretsloppet som kan pågå i århundraden till årtusenden (Archer et al., 2009). Däremot har andra viktiga växthusgaser, vanligtvis kallade kortlivade klimatföroreningar (SLCP), mycket kortare livslängder i atmosfären närmare 10 till 100 år. Även om den atmosfäriska koncentrationen av CO2 redan kan tyckas låg på omkring 410 ppm, är dess koncentration betydligt högre än den näst-mest-växthusgasen, metan, som är runt 2 ppm (Saunois et al., 2020). Den relativa mängden CO2, dess långa livslängd i atmosfären och dess kemiska reaktivitet gör CO2 till en tilltalande kandidat för avlägsnande. Dessutom är det globala kolcykelflödet av CO2 (dess rörelsehastighet mellan reservoarer) avsevärt större än för någon annan gas, vilket gör det möjligt att utforska mer biologiska, geologiska och kemiska CDR-interventioner.

 

En uppskattning av omfattningen av svår-att-undvika utsläpp
Efficient Deoxidizer
Efficient Deoxidizer
Efficient Deoxidizer
Efficient Deoxidizer

Följande är en analys per-sektor baserad på flera studier för att uppskatta en rad värden för globala-att-utsläpp. För varje typ av utsläpp baseras den högre delen av intervallet på de lägsta utsläppsvärdena för en uppsättning socioekonomiska modellbanor; den nedre delen baseras på en direkt-sektorspecifik genomförbarhetsbedömning. Undantaget är den nedre delen av jordbruket och avfallsutsläppen av N2O, som bygger på en begränsande modellbana. Detta beror på att jordbruksproduktionen till övervägande del är en social rättvisa, inte en fysisk begränsning, som förlitar sig på samhällets-omfattande antaganden som inte kan beräknas enbart på en genomförbarhetsbasis. När mer detaljer var tillgängliga, avrundade vi resultaten från analyser vi använde till närmaste 0,1 GtCO2eq. Ett mått på "CO2eq svår-att-undvika utsläpp" används för att jämföra de olika växthusgasutsläppskällorna och normalisera till en motsvarande uppvärmning från CO2. En stor del av vår analys är baserad på IPCC:s Low Energy Demand (LED)-scenario (Grübler et al., 2018), som vi utvärderar eftersom det uppskattar en övre gräns för svår{19}}att-undvika utsläpp genom att minimera CDR-användningen och samtidigt begränsa uppvärmningen till 1,5ºC. sektorer. Trots en massiv 40 % minskning av energiförbrukningen jämfört med idag, tyder LED på att betydande-att-undvika utsläpp kommer att finnas kvar, främst inom jordbruks- och transportsektorerna. IEA 2020 Energy Technology Perspectives-rapporten används för att ytterligare motivera genomförbarhetsbedömningar för avkarbonisering.

Jordbruk och avfall av lustgas: Den partiella avdunstning av gödselmedel som appliceras på jord och gödsel kvar på betesmarker, nödvändig för att upprätthålla livsmedelssäkerhet, är de största bidragsgivarna till globala antropogena lustgasutsläpp (N2O) (Tian et al., 2020). Även om fossila bränslen och industriella källor till N2O skulle kunna minskas, givet nödvändiga avfallshanteringsmetoder och den enorma ytan av global jordbruksmark och betesmark, är det inte möjligt att förhindra dessa utsläpp från att nå atmosfären (t.ex. genom kupoler eller andra tekniska förbättringar). Livslängden för N2O är längre än ett sekel, så dess globala uppvärmningspotential vid 100 år används för att normalisera till CO2eq.

Varför behöver inte konstanta metanutsläpp kontinuerlig CDR-kompensation? Betydande utsläpp av metan (i storleksordningen tiotals MtCH4/år), inklusive från boskapsproduktion, risodling och deponier, kommer sannolikt också att finnas kvar under detta århundrade (Saunois et al., 2020). Över en lång tidsskala (längre än metans ~12-åriga livslängd) balanseras konstanta metanutsläpp av atmosfärisk metannedbrytning och ackumuleras inte i atmosfären eller bidrar till ökad uppvärmning (Cain, 2018). Av denna anledning, även om dessa konstanta metanutsläpp kan anses vara svåra att undvika, tar de inte hänsyn till vår uppskattning av de svåra-att-att undvika CO2eq-utsläpp som kräver pågående CDR (Allen et al., 2018). Observera dock att kompensation av denna konstanta nivå av metanemissioner genom en engångs "puls" av CDR skulle minska den globala temperaturen.

 

Avlägsnande av koldioxid och kolets kretslopp

 

 

För att förstå relevansen av CDR för klimatförändringar är det nödvändigt att sätta CDR i sammanhanget med den globala kolcykeln (Keller et al., 2018). Kolets kretslopp handlar om mängden och flödet av kol – i olika kemiska tillstånd – mellan havet, den terrestra biosfären (eller "land"), atmosfären och geologiska formationer i jorden (Figur 1.2a; Friedlingstein et al., 2019). Stor-CDR-utbyggnad kommer att direkt påverka nivåerna av atmosfäriskt kol, men också skapa återkopplingsslingor som ändrar flöden bland andra kolreservoarer. Av denna anledning kommer att avlägsna 1 GtCO2 från atmosfären i slutändan att minska atmosfärens CO2-koncentrationer med mindre än 1 Gt. För att förstå hur CDR stör kolcykeln måste vi karakterisera dess effekter på flöden mellan reservoarer samt hur kol lagras i reservoarer. Dessutom, även om netto-nollutsläpp uppnås i slutet av detta århundrade genom användning av CDR för att kompensera för svåra-att-undvika utsläpp, kan de särskilda utsläpps- och CDR-vägarna lämna långvariga-skadliga avtryck på delar av det globala klimatsystemet, som t.ex. 2015).

 

Deep Refining Catalyst
 

Hur fungerar CO-skrubbning

Kolmonoxid skuras från luften med en katalytisk process. Reaktionen är exoterm, vilket innebär att värme genereras som en-biprodukt.

MARCISORB CO-patronen är en mycket aktiv övergångsmetalloxidkatalysator framtagen för oxidation av föroreningar som CO. Luft passerar genom MARCISORB CO-patronen och omvandlar kolmonoxid till CO2 och H2O. Den producerade koldioxiden avlägsnas sedan av MARCISORB CO2.

Bärbara tillflyktskammare kräver bara en CO-patron. Patronerna är också effektiva för att avlägsna andra gaser, såsom etylenoxid, väte och etan.

Deep Refining Catalyst
 

Var kommer kolmonoxid ifrån

Kolmonoxid är en biprodukt av förbränning eller förbränningsprocessen. Den är gjord av:
●Motorer för bilar och lastbilar.
●Små bensinmotorer.
●Bränsle-eldade rumsvärmare (ej elektriska).
●Gasugnar eller spisar.
●Grillar.
●Lyktor.
●Värmesystem, inklusive hemugnar.
●Bränna kol, fotogen, propan eller ved.

Deep Refining Catalyst
 

Vad är skillnaden mellan kolmonoxid och koldioxid

Kolmonoxid (CO) är en förening gjord av en kolatom bunden till en syreatom. Kolmonoxid bildas inte naturligt i jordens atmosfär. Det bildas när vissa komponenter brinner (förbränning). Syre är en nyckelkomponent i förbränning, förutom bränslen som olja och naturgas. När syrehalten är låg i ett område där något brinner, bildas kolmonoxid som en biprodukt av den kemiska reaktionen.

Koldioxid (CO2) är en förening gjord av en kolatom bunden till två syreatomer. Koldioxid bildas naturligt i vår miljö. När du andas in syre släpper din kropp ut koldioxid.

Deep Refining Catalyst
 

Topptips för kolmonoxidsäkerhet

Installera kolmonoxidlarm (CO). Se till att det finns en på varje nivå i ditt hem, särskilt runt sovplatser.
●Testa CO-larm varje månad. Byt ut dem enligt tillverkarens instruktioner.
●Undvik att använda gasapparater i ditt hem. Använd generatorer och grillar utanför ditt hem, borta från fönster och dörrar. Värm upp fordon utanför ditt garage.
●I en koldioxidnödsituation, lämna ditt hem omedelbart. Om CO-larmet ljuder, lämna snabbt ditt hem. Flytta till en säker plats utanför där du kan andas in frisk luft innan du ringer på hjälp.

 

 
Vår fabrik
 

Shandong Synergy Tech Co., Ltd är en ledande tillverkare av kemiska material, adsorbenter, torkmedel och katalysatorer inom petroleum- och petrokemisk industri. Vårt företag, som grundades 2015, är beläget i Zibo, Shandong, en känd stad för sin klassiska tunga industri. Vi verkar på ett område på 30 mu, med ett registrerat kapital på 16 miljoner yuan och ett dedikerat team på 115 anställda, inklusive 6 seniora ingenjörer och 10 tekniska ingenjörer.

 

2024020115131308302.jpg (1500×940)

2024020115132043b0d.jpg (1500×940)

202402011513352be90.jpg (1500×940)

202402011513597b798.jpg (1500×940)

 

 
FAQ
 
 

F: Hur avlägsnas kolmonoxid?

S: Kolmonoxiden oxideras företrädesvis till koldioxid, som därefter kan avlägsnas med kända metoder. Avlägsnandet av kolmonoxid från en gasström genom skrubbning med en flytande absorberande lösning använder vanligtvis ammoniaklösning av koppar(II)klorid som absorberande medel.

F: 6 sätt att ta bort kol från atmosfären?

A: Skogsbruk. Skogsbruket omfattar återplantering av skog och skogsplantering, samt förbättrad skogsförvaltning (IFM), såsom uppskjuten avverkning.
Havet-relaterat kolborttagning.
Mineralisering.
Biomassa.
Jord.
Direkt luftinfångning.

F: Vilken process tar bort CO från atmosfären?

S: Fotosyntes
Fotosyntes tar bort CO2 från atmosfären och ersätter den med O2. Andningen tar O2 från atmosfären och ersätter den med CO2.

F: Vad är katalysatorn för CO-borttagning?

S: Ni/ZrO2 och Ru/TiO2 är effektiva katalysatorer för fullständigt avlägsnande av CO i H2-rik gasström genom metanering.

F: Vilka är två varningstecken på kolmonoxidförgiftning?

A: Vilka är symptomen på CO-förgiftning? De vanligaste symtomen på CO-förgiftning är huvudvärk, yrsel, svaghet, orolig mage, kräkningar, bröstsmärtor och förvirring. CO-symptom beskrivs ofta som "influensaliknande-." Om du andas in mycket CO kan det få dig att svimma eller döda dig.

F: Blir din kropp naturligt av med kolmonoxid?

S: Kolmonoxiden i din kropp lämnar genom dina lungor när du andas ut (andas ut), men det finns en fördröjning när det gäller att eliminera kolmonoxid. Det tar ungefär en hel dag för kolmonoxid att lämna din kropp. 1.5 HUR KAN KOLMONOXID PÅVERKA MIN HÄLSA?

F: Kan kolmonoxid elimineras?

S: Den vanligaste behandlingen för CO-förgiftning är att andas 100 % syre så snart som möjligt. Dessutom har högtrycksbehandling med syre eller hyperbar syre (HBO) också använts i flera länder som en lösning för CO-förgiftning. Hastigheten för CO-eliminering kan relatera till atmosfärstrycket eller procentandelen syre.

F: Hur tar man bort CO2 från luften hemma?

S: Många av de viktigaste metoderna för att kontrollera koldioxid i ditt hem involverar ventilation. Detta kan sträcka sig från att helt enkelt öppna ett fönster eller lämna dörrar på glänt, till att installera luftkonditionering eller en löjlig mängd växter (du behöver mer än du tror).

F: På vilka tre sätt avlägsnas kol från atmosfären?

A: Framstående metoder för kolborttagning:
Beskogning/återplantering- planterar stora nya skogar.
Kolbindning i marken- med användning av ingen-jordbruk och andra metoder för att öka mängden kol som lagras i marken.
Biokol- skapar träkol och gräver ner det eller plöjer det på fält.

F: Vad är det snabbaste sättet att ta bort koldioxid från atmosfären?

S: Växter som bränsle- och kolfångare
Om grödorna bränns i ett kraftverk för att producera elektricitet, och koldioxiden från röken fångas upp och lagras under jord, skulle kol flyttas ut ur atmosfären. Att plantera skog och sköta befintliga skogar kan hjälpa till att ta ut koldioxid ur atmosfären.

F: Vad är ett exempel på avlägsnande av koldioxid?

S: Några exempel på avlägsnande av koldioxid inkluderar följande: Direkt luftavskiljning med lagring – Avlägsning av CO2 direkt från atmosfären, med hjälp av skrubbrar och kemiska processer, och lagring under jord eller i produkter.

F: Varför är det nödvändigt att ta bort CO när ammoniak erhålls?

S: Det är nödvändigt att avlägsna CO när ammoniak framställs med Habers process eftersom CO fungerar som ett gift och negativt påverkar aktiviteten hos järnkatalysatorn som används i processen.

F: Hur ersätter CO syre?

S: När kolmonoxid andas in, kombineras den med hemoglobin (en järn-proteinkomponent i röda blodkroppar), och producerar karboxihemoglobin (COHb), vilket kraftigt minskar hemoglobins syre-bärförmåga. Hemoglobins bindningsaffinitet för kolmonoxid är 300 gånger större än dess affinitet för syre.

F: Vad är ett exempel på en CO-katalysator?

S: Ett annat bra exempel är Rh/Cr2O3–Mn3O4/GaN:ZnO fotokatalysator, där Rh/Cr2O3 fungerar som reduktionssamkatalysatorer för väteproduktion, medan Mn3O4 fungerar som oxidationssamkatalysator för vattenoxidation.

F: Hur kan du se om det finns kolmonoxid i ditt hus?

S: Även om CO är helt luktfritt, kan du fortfarande upptäcka det i ditt hem. En enkel lösning är att skaffa kolmonoxiddetektorer, som liknar rökdetektorer och enkelt installeras var som helst i ditt hem.

F: Hur kan du se om det finns kolmonoxid utan detektor?

A: Tecken på kolmonoxid:
Täppt eller inaktuell luft.
En pilotlampa fortsätter att slockna.
Mer kondens än vanligt på dina fönster.
Sot byggs upp runt en öppen spis, skorsten eller annan utrustning som eldar bränsle.-
Bränsleförbränningsutrustning-har ett bakdrag-(lågan flammar upp när ett fönster eller en dörr öppnas och tillför luft).

F: Upptäcker rökdetektorer kolmonoxid?

S: Bränder kan producera kolmonoxid, så en brandvarnare kommer inte alltid att upptäcka denna gas. Å andra sidan kan kolmonoxid förekomma utan synlig rök eller lågor, vilket gör en brandvarnare otillräcklig för skydd.

F: Hur länge stannar kolmonoxid i kroppen?

S: Dessutom, på grund av det faktum att kolmonoxid binder till blodceller i stället för syre, kommer det att ta upp till 120 dagar för cellerna att dö av och driva ut kolmonoxiden från din kropp. Detta innebär att de negativa effekterna kolmonoxid har på din kropp kan dröja sig kvar i nästan en tredjedel av ett år.

F: Hur luktar kolmonoxid?

S: Kolmonoxid har ingen lukt. Det är en luktfri, färglös gas som är en biprodukt av förbränning. Eftersom kolmonoxid kan läcka från din gasugn, spis, torktumlare, varmvattenberedare, vedspis eller gasspis, är det viktigt att sätta säkerhetsåtgärder på plats för omedelbar upptäckt när en läcka uppstår.

F: Vilket organ skadar kolmonoxid?

S: Att andas in kolmonoxidångor hindrar kroppen från att använda syre på rätt sätt, vilket kan skada hjärnan, hjärtat och andra organ. Människor med hälsoproblem, såsom hjärt- och lungsjukdomar, löper större risk för skador.

Vi är professionella tillverkare och leverantörer av samborttagning i Kina. Om du ska köpa högkvalitativ borttagning tillverkad i Kina, välkommen att få mer information från vår fabrik.