탈황 활성탄
탈황 활성탄 구매
업계 과제
제한된 흡착 용량
- SO₂에 대한 활성탄의 흡착 능력은 기공 구조와 표면 화학적 특성에 의해 제한됩니다. 고농도 SO₂ 가스(예: 석탄 연소 시 발생하는 가스)의 경우 흡착제를 자주 교체하거나 재생해야 하므로 운영 비용이 증가합니다.
경쟁적 흡착 및 낮은 선택성
- 연도 가스의 H₂O, CO₂, NOₓ와 같은 성분은 활성 부위를 놓고 SO₂와 경쟁하여 탈황 효율을 감소시킵니다(특히 습도가 10%보다 큰 경우 물 분자가 우선적으로 흡착됨).
촉매 중독 및 짧은 수명
- 활성탄 지원 촉매(예: Cu, V₂O₅)는 시너지 탈황 및 탈질에 사용됩니다. 연도 가스의 SO₂는 촉매와 반응하여 황산염(예: CuSO₄)을 형성하여 영구적인 촉매 비활성화를 초래합니다.
먼지 차단 및 기계적 마모
- 활성탄 지원 촉매(예: Cu, V₂O₅)는 시너지 탈황 및 탈질에 사용됩니다. 연도 가스의 SO₂는 촉매와 반응하여 황산염(예: CuSO₄)을 형성하여 영구적인 촉매 비활성화를 초래합니다.
부산물 처리
- 재생 과정에서 방출되는 SO₂는 탈황 장치로 처리해야 하며, 그렇지 않으면 직접 배출되어 오염을 유발할 수 있습니다.
관련 활성탄 유형
- 요오드 값: 600-1200
- 메시 크기: 1×4/4×8/8×16/8×30/12×40/20×40/20×50/30×60/40×70(요청 시 추가 크기 제공)
- 겉보기 밀도: 400-700
활성탄을 사용해야 하는 이유

업계 최고의 유황 흡착 용량
초고황 용량: 나노미터 크기의 기공 제어 기술을 활용하여 황 용량이 150-200mg/g에 달합니다(일반 카본의 황 용량은 50-80mg/g에 불과).

성능 저하 방지 공식
SO₂ > 2000ppm 조건에서 3개월 동안 연속 작동 시 효율은 92% 이상으로 유지됩니다.

혁신적인 재생 기술
마이크로파-초음파 결합 재생 시스템: 재생 에너지 소비량 <600kWh/톤, 활성탄 손실률 <3%. 재생 과정에서 회수된 SO₂는 산업 표준을 충족하는 순도의 98% 농축 황산을 생산하는 데 사용할 수 있습니다.

전체 프로세스에 걸친 종합적인 기술 지원
초기 프로젝트 평가부터 현장 배포 및 운영 후 분석에 이르기까지 모든 것을 포괄하는 엔드투엔드 기술 지원을 제공합니다. 당사의 전문가 팀은 원활한 시스템 통합, 운영 안정성, 특정 화학 애플리케이션 요구 사항에 맞춘 지속적인 최적화를 보장합니다.
프로세스 및 기술
1. 활성탄 흡착 탈황 1.
솔루션 개요
활성탄 흡착 탈황은 활성탄의 물리적, 화학적 흡착 특성을 활용하여 연도 가스 또는 폐가스에서 이산화황(SO₂)을 제거하는 기술입니다. SO₂를 효율적으로 포집하고 촉매 산화를 통해 황산(H₂SO₄) 또는 기타 황화물로 전환할 수 있습니다. 마지막으로 재생 또는 자원 회수를 통해 황 제거 및 활용을 달성할 수 있습니다.
주요 이점
- 고효율 흡착: 저농도 SO₂(<1000ppm)의 제거율은 80 - 95%에 달할 수 있습니다.
- 자원 재활용: 부산물인 황산을 재사용하여 폐기물 배출을 줄일 수 있습니다.
- 시너지 효과: 수은과 다이옥신과 같은 오염 물질을 동시에 흡착할 수 있습니다.
- 적응성: 석탄 화력 발전소, 철강 및 화학 제조와 같은 산업에서 연기 가스 처리에 적합합니다.
2. 활성탄 촉매 산화 탈황 2.
솔루션 개요
활성탄 촉매 산화 탈황은 활성탄을 촉매 담체로 활용하는 첨단 탈황 기술입니다. 화학 촉매 작용을 통해 연도 가스의 이산화황(SO₂)을 삼산화황(SO₃)으로 산화시키고 나아가 황산(H₂SO₄)으로 전환합니다.
주요 이점
- 저온 고효율: 기존 SCR의 고온(300~400°C) 조건 없이도 100~300°C 범위의 온도에서 높은 황 제거 효율(90% 이상)을 달성할 수 있습니다.
- 자원 재활용: 부산물은 상업용 황산으로, 운영 비용의 일부를 상쇄할 수 있습니다.
- 강력한 간섭 방지 능력: 활성탄은 연도 가스에 있는 Hg 및 다이옥신과 같은 오염 물질을 흡착할 수 있습니다.
- 시너지 탈질: NH₃ 환원제를 로드하면 NOₓ를 동시에 제거할 수 있습니다(예: 스미토모 공정).
3. 탈황 및 탈질과 결합된 활성탄
솔루션 개요
탈황 및 탈질 기술과 결합된 활성탄은 활성탄의 흡착 및 촉매 특성을 기반으로 한 첨단 연도 가스 정화 기술로, 단일 시스템을 통해 연도 가스에서 SO₂와 NOₓ를 동시에 제거할 수 있습니다.
주요 이점
- 통합 정화: SO₂(효율 > 95%), NOₓ(효율 > 80%), 다이옥신 및 중금속을 동시에 제거합니다.
- 자원 회수: 부산물인 황산(H₂SO₄)을 판매하여 운영 비용의 30~50%를 상쇄할 수 있습니다.
- 저온 고효율: 100~200℃에서 작동하며 기존 SCR(300~400℃ 필요)에 비해 에너지 소비가 적습니다.
- 부하 변동에 대한 저항력: 연도 가스 내 SO₂/NOₓ 농도 변화에 적응할 수 있으며 안정성이 강합니다.
4. 활성탄 - 오존 산화 방식
솔루션 개요
활성탄-오존 산화 방식은 오존(O₃)의 강력한 산화 특성과 활성탄의 흡착/촉매 특성을 결합한 첨단 연도 가스 정화 기술입니다. SO₂와 NOₓ를 효율적이고 시너지적으로 제거할 수 있으며 특히 복잡한 산업용 연도 가스를 처리하는 데 적합합니다.
주요 이점
- 매우 효율적인 탈질 성능: NO 제거율은 95% 이상입니다. 오존(O₃)은 처리하기 어려운 NO를 쉽게 흡착되는 NO₂/N₂O₅로 완전히 산화시킬 수 있습니다.
- 저온 적응성이 뛰어납니다: 80~150℃의 온도 범위 내에서 효율적으로 작동하여 연도 가스 재가열에 필요한 에너지를 절약할 수 있습니다.
- 시너지 탈황: 추가 탈황 장비 없이도 SO₂(90% 이상의 효율로)를 동시에 제거합니다.
- 암모니아가 없는 작동: NH₃ 누출 위험을 방지하고 SCR의 2차 오염 문제를 해결합니다.
- 황 방지 간섭: O₃는 주로 NO를 산화시키며, SO₂는 탈질 효율에 영향을 미치지 않습니다.
- 폐기물 자원 활용: H₂SO₄와 HNO₃의 생산은 정제 및 판매에 사용할 수 있습니다.
5. 마이크로파/초음파 재생 방법
솔루션 개요
활성탄 재생은 탈황, 탈질, 휘발성유기화합물 처리와 같은 환경 보호 공정에서 중요한 단계입니다. 마이크로파 및 초음파 재생 기술은 고효율, 에너지 절약, 낮은 에너지 소비로 인해 기존의 열 재생 방식을 점차 대체하고 있습니다.
주요 이점
- 저온 및 고효율, 활성탄 구조 보호: 분자 선택적 가열(300~500℃)을 통해 전반적인 고온을 피합니다.
- 정확한 에너지 타겟팅 효과: 마이크로파 에너지는 극성 오염 물질(예: H₂SO₄, 유기 분자)에 집중되는 반면 초음파 캐비테이션 효과는 주로 탄소-오염 물질 계면에 작용합니다.
- 복잡한 오염 물질에 적응하세요: 전자레인지는 황산염과 폴리머와 같은 열분해성 오염물질을 처리할 수 있습니다. 초음파는 중금속과 염료와 같은 수용성 물질을 탈착하는 데 효과적입니다.
- 환경적 이점도 두드러집니다: 2차 오염을 일으키지 않습니다. 화학적 재활용 방식에 비해 산성 또는 알칼리성 폐액이 발생하지 않으며 배기가스를 제어할 수 있습니다.