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.

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
Katalysatorn har hög hållfasthet och den genomsnittliga krosshållfastheten är större än 45N/cm;
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;
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;
Innehållet av aktiva ingredienser är så högt som mer än 80%, prestandan är stabil, livslängden är lång och det är inte lätt att förlora;
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;
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 |

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

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




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).

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.

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.

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.

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.




FAQ
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.


