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마케팅 및 소셜미디어

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Catalytic processes

Dürr는 다양한 종류의 오염물질과 운전 조건에서 탁월한 결과를 도출하기 위해 설계된 광범위한 촉매 기반 대기오염 제어 시스템을 제공합니다.

촉매 시스템의 작동 원리를 설명하기 위해서는 먼저 촉매 시스템과 대기오염 제어 시스템의 기본적인 작동 원리의 차이점을 아는 것이 우선적으로 필요합니다.

촉매 공정에는 항상 촉매가 사용됩니다. 촉매의 역할은 활성화 에너지를 줄여 반응이 일어날 수 있는 온도를 낮추는 것입니다. Dürr는 산화 처리 및 환원 처리를 위해 촉매를 사용합니다. Dürr에서는 다양한 시스템을 제공하여 고객의 요구를 완벽하게 충족시킵니다.
 

촉매 공정은 무엇을 기반으로 하나요? 촉매 기반의 대기오염 제어는 배출 가스의 오염물질을 일정 온도 이상에서 무해한 물질로 변환하는 방식입니다. 이 때, 일반적으로 매우 높은 온도인 700~800°C로 배출 가스를 가열해야 합니다. 그러나 이는 매우 큰 에너지를 필요로 하므로 반응 온도를 낮추고 에너지 소비를 줄이기 위해 촉매가 사용됩니다. 이로 인해 반응 온도는 300~500°C로 로 낮출 수 있어 에너지 및 비용을 크게 절약할 수 있습니다.

오염물질을 원활하게 변환하기 위해서는 두 가지 요인을 고려해야 합니다. 첫째로, 촉매에서 반응이 일어나기 위해서는 배출 가스의 온도가 일정 최소 수준 이상이 되어야 합니다. 이를 위해 열교환기(heat exchanger)를 사용하여 정화된 공기의 에너지를 배출 가스로 전달합니다. 이로 인해 배출 가스는 촉매에서 반응이 일어나는 데 필요한 온도로 가열됩니다.

둘째로, 배출 가스의 구성에 따라 불필요한 물질을 제거하기 위한 사전 처리가 필요할 수 있습니다. 이는 촉매 독성(catalyst poisoning)을 방지하여 촉매의 성능을 유지하기 위해서입니다. 촉매 독성은 촉매 표면을 덮어 촉매의 효율을 낮추거나 완전히 방해합니다. 따라서 불필요한 구성 성분이 포함된 배출 가스에는 이 대기오염 제어 시스템을 적용할 수 없습니다. 만약 촉매 독성을 일으키는 오염물질을 제거해야 한다면 촉매 연소 시스템은 적절한 선택이 아닙니다.

Dürr는 다양한 종류의 오염물질과 운전 조건에서 탁월한 결과를 도출하기 위해 설계된 다양한 촉매 기반 대기오염 제어 시스템을 제공합니다.

제품 포트폴리오에는 고압 촉매 시스템이 포함되어 있으며, 이는 고압에서 발생한 배출 가스를 정화하는 데 이상적인 솔루션입니다. 반면에 저압 촉매 시스템은 대기압에서 오염물질을 변환하는 데 가장 적합합니다. 이 시스템은 배출 가스에서 휘발성 유기화합물(VOCs)을 제거하는 데 가장 적합합니다.

먼지, 황 또는 질소 산화물을 배출 가스에서 제거해야 하는 경우, 촉매 필터 요소(filter element)가 완벽한 선택입니다. 이 필터 시스템은 촉매 산화를 사용하여 동시에 다양한 물질을 제거할 수 있습니다.

재생 촉매 산화 장치(regenerative catalytic oxidizer, RCO)는 재생성 열교환기(regenerative heat exchangers)와 촉매 산화를 결합한 것입니다. RCO는 저 오염 농도의 배출 가스에서 오염물질 수준을 낮추고 불쾌한 냄새를 감소시키는 데 사용됩니다.

마지막으로 촉매 기반 선택적 산화(SCR)는 배기 가스와 공정 배출 가스에서 질소 산화물(NOx) 제거에 사용됩니다. 이 시스템은 높은 질소 산화물 전환율이 요구되는 경우에 사용됩니다.