506HOS Catalyseur de déshydrogénation Description
Le catalyseur de déshydrogénation 506HOS combine les fonctions de catalyse, d'oxydation et de réduction. Pendant la réaction catalytique, il peut simultanément effectuer des réactions d'oxydation ou de réduction. Par exemple, dans un mélange gazeux qui nécessite à la fois une hydrogénation pour l'élimination de l'oxygène ou une oxygénation pour l'élimination de l'hydrogène, tout en éliminant l'excès d'hydrogène ou d'oxygène, ce catalyseur catalyse la réaction hydrogène-oxygène pour générer de l'eau, et peut également effectuer des réactions de réduction pour éliminer l'excès d'hydrogène ou des réactions d'oxydation pour éliminer l'excès d'oxygène. Par rapport aux méthodes traditionnelles, la conception et l'application de ce catalyseur nécessitent moins de matériaux catalytiques, un équipement simplifié et un investissement moindre. L'opération est simple, sans besoin de gaz de régénération, et l'efficacité est élevée.
Spécifications du catalyseur 506HOS pour la déshydrogénation
Rapport hauteur du lit/diamètre
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3-5
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Température de fonctionnement
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200-250°C
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Vitesse de l'espace
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500-1000 hr-¹
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Pression de service
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≤20 MPa
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Forme
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∮2-5 mm
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Résistance mécanique
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≥50 N/particule
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Densité apparente
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1,0 g/ml
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Teneur en oxygène (hydrogène) dans le gaz
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≤3% (≤6%)
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Oxygène résiduel après purification
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≤1 ppm
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Durée de vie
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≥3 ans
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Catalyseur 506HOS pour les applications de déshydrogénation
- Combine les fonctions de catalyse, d'oxydation et de réduction.
- Élimine simultanément l'excès d'hydrogène ou d'oxygène pendant les processus catalytiques.
- Nécessite moins de catalyseur, simplifie l'équipement et réduit l'investissement.
- Facile à utiliser, ne nécessite pas de gaz de régénération, haute efficacité.
Catalyseur 506HOS pour emballage de déshydrogénation
Notre catalyseur de déshydrogénation 506HOS est manipulé avec soin pendant le stockage et le transport afin de préserver la qualité de notre produit dans son état d'origine.
Mode d'emploi
Ajout continu et stable d'oxygène à un gaz contenant de l'hydrogène ou ajout d'hydrogène à un gaz contenant de l'oxygène : le mélange gazeux hydrogène-oxygène traverse la tour de purification, où l'hydrogène et l'oxygène sont convertis en eau par catalyse, ce qui permet d'éliminer l'hydrogène (ou l'oxygène). L'élimination de l'hydrogène ou de l'oxygène excédentaire résiduel nécessite de passer d'une opération de réduction à une opération d'oxydation dans la tour de purification.
- Opération de réduction : Régler la vanne d'alimentation en hydrogène pour que la teneur en hydrogène et en oxygène dans le gaz soit proche du rapport stœchiométrique, avec un léger excès d'hydrogène. L'oxygène en phase gazeuse et l'hydrogène ajouté sont presque entièrement convertis en eau par catalyse, tandis que l'hydrogène excédentaire réagit avec l'"oxygène à l'état solide" sur le catalyseur pour former de l'eau, répondant ainsi aux exigences de haute précision d'un gaz exempt d'hydrogène et d'oxygène après purification. Après une certaine période de fonctionnement, le compteur d'hydrogène en ligne détecte de l'hydrogène, et la teneur augmente progressivement avec le temps, indiquant la fin de l'opération de réduction.
- Opération d'oxydation : Régler la vanne d'alimentation en hydrogène pour que la teneur en hydrogène et en oxygène du gaz soit proche du rapport stœchiométrique, avec un léger excès d'oxygène. L'hydrogène en phase gazeuse et l'oxygène ajouté sont presque entièrement convertis en eau par catalyse, tandis que l'oxygène excédentaire réagit avec le déshydrogénateur pour consommer l'oxygène restant, répondant ainsi aux exigences de haute précision d'un gaz exempt d'hydrogène et d'oxygène après purification. Après une certaine période de fonctionnement, l'oxygénomètre en ligne détecte de l'oxygène, et la teneur augmente progressivement avec le temps, indiquant la fin de l'opération d'oxydation. L'opération de réduction est alors répétée, et ainsi de suite.