Block catalytic system for neutralization of carbon monoxide based on aerated concrete

dc.contributor.authorIvanenko, Olena
dc.contributor.authorRadovenchyk, Vіacheslav
dc.contributor.authorKarvatskii, Аnton
dc.contributor.authorMikulionok, Іgor
dc.contributor.authorPlashykhin, Serhii
dc.contributor.authorOverchenko, Tetiyna
dc.contributor.authorNosachova, Yuliia
dc.contributor.authorDovholap, Serhii
dc.date.accessioned2023-03-13T09:17:08Z
dc.date.available2023-03-13T09:17:08Z
dc.date.issued2021
dc.description.abstractenThe paper presents the results of a study of catalysts for the conversion of carbon monoxide based on aerated concrete, modified with magnetite and chromium ferrite separately and in aggregate. It was found that at a consumption of 100 g of catalyst powder per 1 dm3 of a typical mixture for producing aerated concrete and obtaining blocks of modified aerated concrete according to the traditional technology, their efficiency is 70-85% at 400 C and decreases to 9- 13% at 200 C. In terms of strength and physicochemical properties, aerated concrete samples differ little from standard ones, and in some cases even exceed them. The proposed method for fixing catalyst particles in blocks of aerated concrete makes it possible to build fundamentally new schemes for neutralizing carbon monoxide when placing modified blocks directly at the loading of electrode raw materials in furnaces. This greatly simplifies the conversion process and its control system.uk
dc.description.abstractukНатепер в Україні проблема очищення газів від монооксиду вуглецю стоїть достатньо гостро. Одним з найбільш перспективних методів очищення є каталітичне "допалювання" монооксиду вуглецю киснем повітря, присутнім у самих газах. Запропоновані для цього каталізатори, як правило, містять благородні метали або складні оксиди, при цьому активна речовина каталізатора переважно наноситься на поверхню гранульованого носія з розвиненою поверхнею. Проте каталізатори, що використовуються, мають ряд недоліків: поводження з каталізатором – формування робочого простору, регенерація, утилізація тощо, не стає більш зручним та дешевим. Проблема фіксації високодисперсного каталізатора у визначеному об’ємі залишається не повністю вирішеною. В роботі запропоновано в якості фіксатора частинок каталізатора використовувати газобетон, котрий має розвинену пористу структуру. Це дозволяє не лише забезпечувати максимальний контакт між реагуючими середовищами, а й значно спростити формування робочого простору в реальних установках знешкодження монооксиду вуглецю. Розробка високоефективних каталізаторів з використанням газобетону промислового виробництва в якості фіксатора частинок активної речовини - сполук Fe(II), Fe(III), Cr(III) - і стала метою даної роботи. В роботі представлені результати дослідження каталізаторів конверсії монооксиду вуглецю на основі газобетону, модифікованих магнетитом та феритом хрому окремо та в сукупності. Встановлено, що при витраті 100 г порошку каталізатора на 1 дм3 типової суміші для виробництва газобетону та отримання блоків модифікованого газобетону за традиційною технологією їх ефективність складає 70–85 % при 400 С і знижується до 9–13 % при 200 С. При цьому за міцністними та фізико-хімічними властивостями зразки газобетону мало відрізняються від стандартних, а в окремих випадках навіть перевищують їх. Запропонований спосіб фіксації частинок каталізатора в блоках газобетону дозволяє будувати принципово нові схеми знешкодження монооксиду вуглецю при розміщені модифікованих блоків безпосередньо на завантаженні електродної сировини в печах. Це суттєво спрощує процес конверсії та систему управління ним, що свідчить про перспективність використовуваного носія.uk
dc.format.pagerangeС. 39-49uk
dc.identifier.citationBlock catalytic system for neutralization of carbon monoxide based on aerated concrete / Olena Ivanenko, Vіacheslav Radovenchyk, Аnton Karvatskii, Іgor Mikulionok, Serhii Plashykhin, Tetiyna Overchenko, Yuliia Nosachova, Serhii Dovholap // Вісник НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського». Серія «Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження». – 2021. – № 4 (20). – С. 39-49. – Бібліогр.: 20 назв.uk
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.20535/2617-9741.4.2021.248942
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/53596
dc.language.isoenuk
dc.publisherКПІ ім. Ігоря Сікорськогоuk
dc.publisher.placeКиївuk
dc.sourceВісник НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського». Серія «Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження» : збірник наукових праць, 2021, № 4 (20)uk
dc.subjectcarbon monoxideuk
dc.subjectflue gasesuk
dc.subjectpurificationuk
dc.subjectcatalystuk
dc.subjectoxidationuk
dc.subjectconversionuk
dc.subjectmulti-chamber furnacesuk
dc.subjectaerated concreteuk
dc.subjectмонооксид вуглецюuk
dc.subjectдимові газиuk
dc.subjectочищенняuk
dc.subjectкаталізаторuk
dc.subjectокисненняuk
dc.subjectконверсіяuk
dc.subjectбагатокамерні печіuk
dc.subjectгазобетонuk
dc.subject.udc542.943.7uk
dc.titleBlock catalytic system for neutralization of carbon monoxide based on aerated concreteuk
dc.title.alternativeБлочна каталітична система знешкодження монооксиду вуглецю на основі газобетонуuk
dc.typeArticleuk

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
VKPI-ChemInzh_2021_4_p39-49.pdf
Розмір:
1008.03 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
9.1 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: