촉매 수명은 촉매 성능을 평가하는 핵심 지표입니다. 현재, 오존 촉매의 수명을 평가하기 위한 상업적으로 이용 가능한 방법은 없습니다. 오존 촉매의 수명을 결정하기 위해 사용되는 유일한 방법은 실제 폐수 처리입니다. 이는 실제 작업 조건에서 촉매가 장기간 지속적으로 작동하는 것을 의미하며, 수명은 폐수 처리 효과 및 촉매 변화에 따라 결정됩니다. 이 테스트 방법은 시간이 많이 걸리고-비효율적입니다. 따라서 촉매 수명 평가에 대한 연구를 강화하고 촉매의 대규모 적용에 필수적인 안정적이고 효율적이며 수명이 긴 촉매를 선별하는 것이-필요합니다.
PART.01
촉매 수명 평가 방법
기존 기술의 시간 소모적 특성을 극복하기 위해{0}}원 제조업체인 Jieyao Technology는 촉매 수명 평가 방법을 제공합니다. 이 방법은 오존 촉매 수명의 평가 주기를 크게 단축하고 평가 프로세스 비용을 효과적으로 절감합니다. 또한 오존 촉매 수명 평가의 정확성을 효과적으로 향상시킵니다. 짧은 평가시간, 촉매에 대한 폭넓은 적용성, 높은 정확도가 특징입니다.
평가 방법 개요:
오존 촉매는 적어도 한 번의 기체- 역세를 거치게 됩니다.
각 가스-액체 역세에는 순차 가스 세척, 복합 가스-액체 세척, 오존 촉매 액체 세척 단계가 포함됩니다.
기체-액체 역세 횟수는 i개이고, 오존 촉매의 사용 수명은 i-번째 기체-액체 역세 후 압축 강도 또는 입자 크기 준수와 음의 상관관계가 있습니다.
PART.02
평가방법 계산식
1. 오존촉매 수명 계산 방법:

여기서, T는 오존 촉매의 사용 수명입니다. Xi는 i-번째 기체-액체 역세 후의 압축 강도 또는 입자 크기 준수이고, i는 1부터 n까지의 정수입니다.
Xi가 압축강도일 때 계산된 T값과 Xw가 입도 컴플라이언스일 때 계산된 T값을 비교하여 작은 쪽을 오존촉매의 수명으로 한다.
식에서 Xi-1은 i-1번째 기액 역세 후 오존 촉매의 압축 강도 또는 입자 크기 준수를 나타냅니다. i= 1인 경우, Xi-1은 기액 역세 없이 오존 촉매의 압축 강도 또는 입자 크기 준수를 나타냅니다.
압축 강도(N/입자)는 파손되거나 변형되지 않고 외부 압력에 저항하는 촉매 입자의 능력을 나타냅니다. 압축 강도는 입자 강도 시험기를 사용하여 측정됩니다.
입자 크기 준수(%)는 허용 가능한 입자 크기 범위 내 촉매 입자의 비율을 나타냅니다. 시험방법은 체질이다.
PART.03
방법의 구현 경로
1. 촉매 수명 평가: 개별 가스 세척, 가스{1}}물 역세 및 개별 물 세척의 조합이 사용됩니다. 구체적인 단계는 다음과 같습니다:
S1. 역세 유입구를 통해 가스가 유입되어 오존촉매에 대해 아래에서 위로 가스세척을 수행합니다. 세척된 가스는 역세 배기 포트에서 배출됩니다.
S2. 역세수 유입구를 통해 역세액이 유입되어 압축가스와 결합하여 오존촉매에 대한 기{1}}액체 역세를 아래에서 위로 수행합니다. 역세액은 역세 배수구에서 배출됩니다.
S3. 가스공급이 중단되고 오존촉매는 역세액으로 아래에서 위로 세척됩니다. 역세액은 역세 배수구에서 배출됩니다.
2. 시행 조건:
1. 가스 세척 조건: 가스 세척 강도는 12-28 L/(s·m²)일 수 있습니다. 가스 세척 시간은 4-10시간입니다. 가스 세척 온도는 20-30도입니다.
2. 가스-액체 결합 세정 및 액체 세정에 대한 입구 요구 사항: 부유 고형물(SS) 10mg/L 이하, 경도 300mg/L 이하, COD(화학적 산소 요구량) 20mg/L 이하, 염분 함량 1000mg/L 이하, pH 값 6-9.
기체-결합 세정 조건은 기체 세정 강도 10-20 L/(s·m²), 액체 세정 강도 2-8 L/(s·m²), 기체-액체 결합 역세 시간 2~5시간, 기체-액체 결합 역세 온도 20~30도를 포함합니다.
3. 액체 세정 조건: 액체 세정 강도 4~12L/(s·m²), 액체 세정 시간 5~10시간, 액체 세정 온도 20~30도.
PART.04
평가 결론 다양한 오존 촉매의 사용 수명 표준은 다양합니다. 본 발명에 기술된 오존 촉매에 대한 최소 사용 수명 요건은 다음 조건을 충족해야 합니다. 압축 강도가 (10±3)N/입자보다 낮거나 입자 크기 규정 준수가 (30±3)%보다 낮을 때 두 조건 중 하나가 충족되며 이는 오존 촉매가 그 사용 수명에 도달했음을 나타냅니다.
예: 알루미늄- 기반 구형 오존 촉매의 경우 압축 강도가 (50±3)N/입자보다 낮거나 입자 크기 규정 준수가 (45±3)%보다 낮으면 두 조건 중 하나가 충족되며 이는 오존 촉매가 수명에 도달했음을 나타냅니다.
탄소- 기반 주상 오존 촉매의 경우 압축 강도가 (10±3)N/입자보다 낮거나 입자 크기 규정 준수가 (50±3)%보다 낮으면 두 조건 중 하나가 충족되며 이는 오존 촉매가 수명에 도달했음을 나타냅니다.
세라믹 구형 오존 촉매의 경우 압축 강도가 (75±3)N/입자보다 낮거나 입자 크기 규정 준수가 (40±3)%보다 낮으면 두 조건 중 하나가 충족되며 이는 오존 촉매가 수명에 도달했음을 나타냅니다. 오존 촉매의 수명을 평가하는 이 방법은 부유 고형물이 50 mg/L 이하인 폐수, 경도가 300 mg/L 이하, 염분 함량이 5000 mg/L 이하, 화학적 산소 요구량이 1000 mg/L 이하, pH 6-9와 같은 광범위한 조건에서 폐수를 처리하는 오존 촉매를 평가하는 데 사용할 수 있습니다.
PART.05
평가 방법 요약: 평가 방법은 극한이 아닌 환경에서 오존 촉매의 수명을 평가합니다.- 또한, 최적의 조건에서 작동하는 오존촉매의 수명은 실제 수명에 더 가깝습니다.
촉매 수명 평가 방법의 정확성을 높이기 위해 평가 과정에 사용되는 폐수는 실제 사용되는 폐수의 조성과 일치할 수 있습니다.
가스 세정, 결합된 가스-액체 세정 및 액체 세정의 세척 강도와 시간을 제어하여 실제 적용 중 촉매 마모를 시뮬레이션합니다. 1년 동안의 촉매 소비량을 상대적으로 짧은 시간에 시뮬레이션할 수 있으므로 촉매 수명을 평가하는 데 필요한 시간이 크게 단축됩니다. 생산에 필요한 촉매를 신속하게 선택할 수 있으며, 각 세척 조건을 정밀하게 제어하여 촉매 수명 결과의 정확성이 높습니다.
