Şirket Profili

 

 

Shandong Synergy Tech Co., Ltd, Petrol ve petrokimya endüstrisinde kimyasal malzemeler, adsorbanlar, kurutucular ve katalizörlerin lider üreticisidir. 2015 yılında kurulan şirketimiz, klasik ağır sanayileriyle ünlü bir şehir olan Zibo, Shandong'da bulunmaktadır. 16 milyon yuan kayıtlı sermaye ve 6 kıdemli mühendis ve 10 teknik mühendis dahil olmak üzere 115 çalışandan oluşan özel bir ekiple 30 mu alanda faaliyet gösteriyoruz.
Şirketimizde en gelişmiş, güvenilir ve uygun maliyetli-malzemelerin, katalizörlerin ve adsorbanların geliştirilmesine ve üretilmesine kendimizi adadık. Almanya, İngiltere, Kuveyt, Suudi Arabistan, Ürdün, Güney Kore, Yeni Zelanda, Tayland, Endonezya, Filipinler ve dünya çapındaki diğer ülkelerden China National Petroleum Corporation, Sinopec ve Petrokimya Endüstrisi Şirketleri gibi tanınmış uluslararası şirketlerle başarıyla ortaklıklar kurduk.

 

Neden bizi seçmelisiniz?

Yüksek kalite

Ürünlerimiz en iyi malzemeler ve üretim süreçleri kullanılarak çok yüksek standartlarda üretilir veya uygulanır.

 

 

Profesyonel ekip

Profesyonel ekibimiz birbirleriyle etkili bir şekilde işbirliği yapıp iletişim kurar ve yüksek{0}kaliteli sonuçlar sunmaya kendini adamıştır. Özel uzmanlık ve deneyim gerektiren karmaşık zorlukları ve projeleri ele alma yeteneğine sahiptirler.

Uzun garanti

Uzun-vadeli garanti, tüketicilere satın alma işlemlerinin ve hizmetlerinin geçerliliğinin devam edeceği konusunda daha fazla güven vermek üzere tasarlanmıştır.

 

Zengin deneyim

Sıkı kalite kontrol ve özenli müşteri hizmetlerine adanmış deneyimli personelimiz, gereksinimlerinizi tartışmak ve tam müşteri memnuniyetini sağlamak için her zaman hazırdır.

CO Giderimi Nedir?

 

 

CO giderme katalizörü ve Hopkalit katalizörü olarak da adlandırılan karbon monoksit giderme katalizörü, Bakır Oksit ve Manganez Dioksit karışımıdır, Karbon monoksit giderme katalizörü, karbon monoksiti karbon dioksite dönüştürmek için kullanılır. Düşük maliyet ve yüksek verimlilik avantajıyla XINTAN Karbon monoksit giderme katalizörü, yangın kaçış ekipmanlarında, dalış cihazlarında, hava-temizleyici solunum cihazında, çevre korumada, maden kurtarmada, egzoz arıtımında diğer alanlarda yaygın olarak uygulanır. Yerli ve yabancı müşterilerimizin beğenisini kazandık. Her ne kadar esas olarak karbon monoksiti karbon dioksite dönüştürmek için kullanılsa da, Hopcalite katalizörleri aynı zamanda gaz akışlarından ozonun yanı sıra etilen oksit ve diğer VOC'leri uzaklaştırmak için de kullanılır.

 

Deep Refining Catalyst

 

Karbon monoksit etkili bir şekilde nasıl giderilir

Karbon monoksit (CO) bir tür karbon oksit bileşiğidir. Genellikle renksiz, kokusuz ve tatsız, güçlü toksisiteye sahip bir gazdır. İnsan solunmasının en düşük ölümcül konsantrasyonu 5000 ppm'dir (5 dakika).
Petrokimya endüstrisinde, yarı iletken endüstrisinde, kömür madenlerinde, sığınma odalarında, denizaltılarda ve sigara içme odalarında karbon monoksit içeren karışık gazlar üretilecektir. Kişisel güvenlik veya proses saflaştırma ihtiyaçları için karbon monoksit imha edilmelidir. Şu anda, karbon monoksitin arıtılmasına yönelik olgun yöntemler arasında absorpsiyon yöntemi, yakma yöntemi ve katalitik oksidasyon yöntemi yer almaktadır.
Yüksek-konsantrasyonlu karbon monoksit için, emilim amacıyla bakır-amonyak kompleksi çözeltisi kullanılabilir. Bu yöntemin ekipman yapım maliyetleri yüksektir ve artık gaz ayrıca nispeten düşük-konsantrasyonda karbon monoksit içerir.
Yüksek-konsantrasyonlu karbon monoksit için yakma yöntemi aynı zamanda yakma için de kullanılabilir. Bu yöntem, bir meşale ve buna karşılık gelen destek sistemlerinin yapımını gerektirir ve inşaat maliyeti yüksektir.
Düşük konsantrasyonlu karbon monoksit içeren gazlar için yaygın olarak kullanılan yöntem, karbon monoksiti daha düşük bir sıcaklıkta karbondioksite oksitleyen katalitik oksidasyon yöntemidir. Bu yöntem karmaşık cihazların yapımını gerektirmez ve işletme maliyeti nispeten düşüktür. Karbon monoksiti uzaklaştırmak için katalitik oksidasyon yöntemi ekonomik bir seçimdir.

 

 

 
Ürün Özelliklerinin CO Çıkarılması
 
01/

Katalizör yüksek mukavemete sahiptir ve ortalama ezilme mukavemeti 45N/cm'den yüksektir;

02/

Spesifik yüzey alanı yüksektir ve spesifik yüzey alanı 180-240m2/g kadar yüksektir. Katalizörün içinde, karbon monoksiti etkili bir şekilde emebilen ve katalitik oksidasyonu gerçekleştirebilen çok sayıda mikro gözenekli yapı dağıtılmıştır;

03/

Katalizör yüksek sıcaklığa dayanabilir, yanıcı bileşenler ve uçucu bileşenler içermez, yüksek sıcaklıkta yanma riski yoktur, kullanımı güvenlidir ve ikincil kirliliğe neden olmaz;

04/

Aktif bileşenlerin içeriği% 80'den fazladır, performansı stabildir, ömrü uzundur ve kaybolması kolay değildir;

05/

Katalizörün özgül ağırlığı düşüktür ve yüksek özgül yüzey alanı, katalizörün özgül ağırlığını yalnızca 0,68 g/cm3 yapar ve aynı hava hacmini işlemek için gereken katalizörün ağırlık miktarı 1/3 oranında azaltılacaktır;

06/

Ürünün hammaddeleri ve üretim süreci tamamen bağımsız ve kontrol edilebilir olup, uzun süre-stabil bir şekilde tedarik edilebilir.

 
Ürün parametreleri
 

 

Parametre

Sonuç

Çap(mm)

1,1±0,1 mm veya 3 mm

MnO₂/CuO Oranı

3:2 veya 2:1

Uzunluk

5-10 mm

Yığın yoğunluğu

0,78-1,0 g/ml

Bilya-frezeleme Gücü

%60 dk

 

Deep Refining Catalyst

 

CO'yu dönüştürme yeteneği

%1 CO2 karışım gazı, 50±0,2 derecelik ortamda 2300ml/dk akış hızında, 26 mm çapında ve 27 mm kalınlığındaki katalizör tabakasından geçerek kısmi su buharı basıncıyla 1,6 Pa doymuş çözelti haline getirildi, gaz çıkışındaki CO konsantrasyonu %0,04'ten yüksek değildi.

 

 

CO Giderimi Nasıl Saklanır

Ambalaj:Plastik torbalarla birlikte 35 kg'lık demir kovaya
Depolama ve Taşıma:Karbon monoksit giderme katalizörü neme duyarlıdır. Kuru ortamda saklayın.

Deep Refining Catalyst

İklim stabilizasyonu için neden karbondioksite odaklanmalı?

 

 

İklim krizine birden fazla sera gazı emisyonu (karbon dioksit, metan, nitröz oksit ve hidroflorokarbonlar) neden oluyorsa, bu astar neden yalnızca CO2'nin atmosferden uzaklaştırılmasına odaklanıyor? Cevap, atmosfere ulaştıklarında sera gazlarının özelliklerinde ve göreceli atmosferik konsantrasyonlarında yatmaktadır.
Kümülatif uzun vadeli ısınma etkilerine ilişkin ortak bir ölçüme göre, karbondioksit, insan faaliyetlerinden kaynaklanan en önemli sera gazıdır (Edenhofer ve diğerleri, 2014). Bu ölçüm, gazın toplam emisyon oranının yanı sıra atmosferik ömrünü ve gelen güneş ışınımını absorbe etme yeteneğini de dikkate alır (Myhre ve diğerleri, 2013). Karbondioksit çok uzun-ömürlü bir gazdır ve karbon döngüsü etkileri yüzyıllardan bin yıllara kadar sürebilmektedir (Archer ve diğerleri, 2009). Buna karşılık, genellikle kısa ömürlü iklim kirleticileri (SLCP'ler) olarak adlandırılan diğer önemli sera gazlarının atmosferik ömürleri 10 ila 100 yıla yakın çok daha kısadır. CO2'nin atmosferdeki konsantrasyonu milyonda 410 parça (ppm) civarında düşük gibi görünse de, konsantrasyonu ikinci-en-en{18}}bol bulunan sera gazı olan ve yaklaşık 2 ppm olan metandan çok daha yüksektir (Saunois ve diğerleri, 2020). CO2'nin göreceli bolluğu, uzun atmosferik ömrü ve kimyasal reaktivitesi CO2'yi uzaklaştırılması için çekici bir aday haline getirmektedir. Ayrıca, CO2'nin küresel karbon döngüsü akışı (rezervuarlar arasındaki hareket hızı), diğer gazlarınkinden önemli ölçüde daha büyüktür ve bu da daha fazla biyolojik, jeolojik ve kimyasal CDR müdahalesinin araştırılmasına olanak tanır.

 

Önlenmesi-zor olan-emisyonların ölçeğine ilişkin bir tahmin
Efficient Deoxidizer
Efficient Deoxidizer
Efficient Deoxidizer
Efficient Deoxidizer

Aşağıda,-küresel düzeyde kaçınılması zor emisyonlara ilişkin bir dizi değeri tahmin etmek için birden fazla çalışmaya dayalı-sektörlere göre bir analiz yer almaktadır. Her emisyon türü için aralığın üst sınırı, bir dizi sosyoekonomik model yörüngesinin en düşük emisyon değerlerine dayanmaktadır; alt uç, doğrudan sektöre-özel bir fizibilite değerlendirmesine dayanır. Bunun istisnası, sınırlayıcı bir model yörüngesine dayanan tarım ve atık N2O emisyonlarının alt sınırıdır. Bunun nedeni, tarımsal üretimin fiziksel değil, ağırlıklı olarak sosyal adalete dayalı bir kısıtlama olması ve yalnızca fizibilite temelinde hesaplanamayacak{8}}toplum çapındaki varsayımlara dayanmasıdır. Daha fazla ayrıntı mevcut olduğunda, kullandığımız analizlerden elde edilen sonuçları en yakın 0,1 GtCO2eq değerine yuvarladık. Farklı sera gazı emisyon kaynaklarını karşılaştırmak ve CO2'den kaynaklanan eşdeğer ısınmayı normalleştirmek için "CO2eşdeğeri-emisyonlardan{-kaçınılması zor" ölçüsü kullanılır. Analizimizin büyük bir kısmı, IPCC'nin Düşük Enerji Talebi (LED) senaryosuna (Grübler ve diğerleri, 2018) dayanmaktadır; bu senaryoyu değerlendiriyoruz çünkü bu senaryo, ısınmayı 1,5° C ile sınırlandırırken CDR kullanımını en aza indirerek emisyonları önlemenin zor olduğu bir üst sınır tahmin ediyor. Bu koşulları karşılamak için bu model, elektrik ve endüstriyel sektörlerin karbondan arındırılmasının fizibilitesini ortaya koyuyor. Bugüne kıyasla enerji tüketiminde %40'lık devasa bir azalmaya rağmen LED, başta tarım ve ulaşım sektörlerinde olmak üzere,-kaçınılması-zor olan emisyonların önemli oranda kalacağını gösteriyor. IEA 2020 Enerji Teknolojisi Perspektifleri raporu, karbondan arındırma fizibilite değerlendirmelerini daha da doğrulamak için kullanılıyor.

Tarım ve atık nitröz oksit: Gıda güvenliğini sağlamak için gerekli olan, meralarda bırakılan gübre ve toprağa uygulanan gübrenin kısmi buharlaşması, küresel antropojenik nitröz oksit (N2O) emisyonlarına en büyük katkıyı sağlayan unsurlardır (Tian ve diğerleri, 2020). Gerekli atık işleme uygulamaları ve küresel tarım arazileri ve otlakların devasa alanı göz önüne alındığında, fosil yakıt ve endüstriyel N2O kaynakları azaltılabilirken, bu emisyonların atmosfere ulaşmasını önlemek (örneğin kubbeler veya diğer teknolojik gelişmeler yoluyla) mümkün değildir. N2O'nun ömrü bir yüzyıldan fazladır, dolayısıyla 100 yıllık küresel ısınma potansiyeli CO2 eşdeğerine normalleştirmek için kullanılır.

Neden sabit metan emisyonlarının sürekli CDR dengelemesine ihtiyacı yok? Hayvancılık, pirinç ekimi ve çöp depolama alanlarından kaynaklanan önemli metan emisyonları da (yılda onlarca MtCH4 civarında) bu yüzyıl boyunca devam edecek (Saunois ve diğerleri, 2020). Uzun bir zaman ölçeği boyunca (metanın ~12-yıllık ömründen daha uzun), sabit metan emisyonları atmosferik metan bozunumuyla dengelenir ve atmosferde birikmez veya artan ısınmaya katkıda bulunmaz (Cain, 2018). Bu nedenle, bu sabit metan emisyonlarının önlenmesinin zor olduğu düşünülebilir ancak bunlar, sürekli CDR gerektiren-kaçınılması-zor CO2 eşdeğeri emisyonlarına ilişkin tahminimizi etkilememektedir (Allen ve diğerleri, 2018). Bununla birlikte, bu sabit seviyedeki metan emisyonlarının tek seferlik bir CDR "darbesi" ile dengelenmesinin küresel sıcaklığı azaltacağını unutmayın.

 

Karbondioksit giderimi ve karbon döngüsü

 

 

CDR'nin iklim değişikliğiyle ilişkisini anlamak için CDR'yi küresel karbon döngüsü bağlamına koymak gerekir (Keller ve diğerleri, 2018). Karbon döngüsü, okyanus, karasal biyosfer (veya "kara"), atmosfer ve Dünya'daki jeolojik oluşumlar arasındaki (çeşitli kimyasal hallerdeki) karbon miktarı ve akışıyla ilgilidir (Şekil 1.2a; Friedlingstein ve diğerleri, 2019). Büyük-ölçekli CDR dağıtımı, atmosferik karbon düzeylerini doğrudan etkileyecektir, ancak aynı zamanda diğer karbon rezervuarları arasındaki akışı değiştiren geri bildirim döngüleri de yaratacaktır. Bu nedenle atmosferden 1 GtCO2'nin uzaklaştırılması sonuçta atmosferik CO2 konsantrasyonlarını 1 Gt'den daha az azaltacaktır. CDR'nin karbon döngüsünü nasıl bozduğunu anlamak için, karbonun rezervuarlarda nasıl depolandığı kadar, rezervuarlar arasındaki akışlar üzerindeki etkilerini de karakterize etmemiz gerekiyor. Üstelik, bu yüzyılın sonuna kadar, emisyonları önlemek-zor olan-dengeleme için CDR kullanılarak net-sıfır emisyon elde edilse bile, belirli emisyon ve CDR yolları, küresel iklim sisteminin okyanus asitliği veya ekosistem sağlığı gibi bazı kısımlarında uzun süreli zararlı izler bırakabilir (Mathesius ve diğerleri, 2015).

 

Deep Refining Catalyst
 

CO Temizleme Nasıl Çalışır?

Karbon monoksit, katalitik bir işlem kullanılarak havadan temizlenir. Reaksiyon ekzotermiktir, bu da ısının bir yan-ürün olarak ortaya çıktığı anlamına gelir.

MARCISORB CO Kartuşu, CO gibi kirletici maddelerin oksitlenmesi için formüle edilmiş oldukça aktif bir geçiş metal oksit katalizörüdür. Hava, MARCISORB CO Kartuşundan geçirilerek karbon monoksiti CO2 ve H2O'ya dönüştürür. Üretilen karbondioksit daha sonra MARCISORB CO2 ile uzaklaştırılır.

Taşınabilir sığınma odaları yalnızca bir CO kartuşu gerektirir. Kartuşlar ayrıca etilen oksit, hidrojen ve etan gibi diğer gazların giderilmesinde de etkilidir.

Deep Refining Catalyst
 

Karbon monoksit nereden geliyor?

Karbon monoksit, yanmanın veya yanma sürecinin bir yan ürünüdür. Şunlardan yapılmıştır:
●Araba ve kamyon motorları.
●Küçük benzinli motorlar.
●Yakıt-yanan alan ısıtıcıları (elektrikli değil).
●Gazlı ocaklar veya ocaklar.
●Izgaralar.
●Fenerler.
●Ev fırınları da dahil olmak üzere ısıtma sistemleri.
●Kömür, gazyağı, propan veya odunun yakılması.

Deep Refining Catalyst
 

Karbon monoksit ve karbondioksit arasındaki fark nedir

Karbon monoksit (CO), bir oksijen atomuna bağlı bir karbon atomundan oluşan bir bileşiktir. Karbon monoksit Dünya atmosferinde doğal olarak oluşmaz. Belirli bileşenler yandığında (yanma) oluşur. Oksijen, petrol ve doğal gaz gibi yakıtların yanı sıra yanmanın önemli bir bileşenidir. Bir şeyin yandığı bir alanda oksijen seviyesi düşük olduğunda, kimyasal reaksiyonun bir yan ürünü olarak karbon monoksit oluşur.

Karbondioksit (CO2), iki oksijen atomuna bağlı bir karbon atomundan oluşan bir bileşiktir. Karbondioksit çevremizde doğal olarak oluşur. Oksijeni soluduğunuzda vücudunuz karbondioksit salgılar.

Deep Refining Catalyst
 

Karbon Monoksit Güvenliği İçin Önemli İpuçları

Karbon monoksit (CO) alarmlarını takın. Evinizin her katında, özellikle de uyku alanlarının çevresinde bir tane olduğundan emin olun.
●CO alarmlarını her ay test edin. Bunları üreticinin talimatlarına göre değiştirin.
●Evinizin içerisinde gazlı cihazlar kullanmaktan kaçının. Jeneratörleri ve ızgaraları evinizin dışında, pencere ve kapılardan uzakta kullanın. Garajınızın dışındaki araçları ısıtın.
●CO acil durumunda, derhal evinizden çıkın. CO alarmı çalarsa, hemen evinizden çıkın. Yardım çağırmadan önce temiz havayı soluyabileceğiniz, dışarıda güvenli bir yere gidin.

 

 
Fabrikamız
 

Shandong Synergy Tech Co., Ltd, Petrol ve petrokimya endüstrisinde kimyasal malzemeler, adsorbanlar, kurutucular ve katalizörlerin lider üreticisidir. 2015 yılında kurulan şirketimiz, klasik ağır sanayileriyle ünlü bir şehir olan Zibo, Shandong'da bulunmaktadır. 16 milyon yuan kayıtlı sermaye ve 6 kıdemli mühendis ve 10 teknik mühendis dahil olmak üzere 115 çalışandan oluşan özel bir ekiple 30 mu alanda faaliyet gösteriyoruz.

 

2024020115131308302.jpg (1500×940)

2024020115132043b0d.jpg (1500×940)

202402011513352be90.jpg (1500×940)

202402011513597b798.jpg (1500×940)

 

 
SSS
 
 

S: Karbon monoksit nasıl uzaklaştırılır?

C: Karbon monoksit tercihen karbon dioksite oksitlenir ve bu daha sonra bilinen yöntemlerle uzaklaştırılabilir. Sıvı emici bir çözelti ile fırçalayarak bir gaz akışından karbon monoksitin çıkarılmasında, emici madde olarak genellikle amonyaklı bakır klorür çözeltisi kullanılır.

S: Karbonu atmosferden uzaklaştırmanın 6 yolu?

C: Ormancılık. Ormancılık, yeniden ağaçlandırma ve ağaçlandırmanın yanı sıra ertelenmiş hasat gibi gelişmiş orman yönetimini (IFM) de içerir.
Okyanus- ile ilgili karbon giderme.
Mineralizasyon.
Biyokütle.
Toprak.
Doğrudan hava yakalama.

S: Hangi süreç CO'yu atmosferden uzaklaştırır?

C: Fotosentez
Fotosentez atmosferdeki CO2'yi uzaklaştırır ve yerine O2'yi koyar. Solunum, atmosferden O2'yi alır ve yerine CO2'yi koyar.

S: CO giderimi için katalizör nedir?

C: Ni/ZrO2 ve Ru/TiO2, H2 açısından zengin gaz akışındaki CO'nun metanasyon yoluyla tamamen uzaklaştırılması için etkili katalizörlerdir.

S: Karbon monoksit zehirlenmesinin iki uyarı işareti nedir?

Cevap: CO zehirlenmesinin belirtileri nelerdir? CO zehirlenmesinin en yaygın semptomları baş ağrısı, baş dönmesi, halsizlik, mide rahatsızlığı, kusma, göğüs ağrısı ve kafa karışıklığıdır. CO semptomları genellikle "grip-benzeri" olarak tanımlanır. Çok fazla CO soluduğunuzda bayılmanıza veya ölmenize neden olabilir.

S: Vücudunuz doğal olarak karbon monoksitten kurtuluyor mu?

C: Nefes verdiğinizde (nefes verdiğinizde) vücudunuzdaki karbon monoksit ciğerlerinizden dışarı çıkar, ancak karbon monoksitin atılmasında bir gecikme olur. Karbon monoksitin vücudunuzdan çıkması yaklaşık bir tam gün sürer. 1.5 KARBONMONOKSİT SAĞLIĞIMI NASIL ETKİLİDİR?

S: Karbon monoksit ortadan kaldırılabilir mi?

C: CO zehirlenmesinin en yaygın tedavisi mümkün olan en kısa sürede %100 oksijen solumaktır. Üstelik yüksek-basınçlı oksijen veya hiperbarik oksijen (HBO) tedavisi de birçok ülkede CO zehirlenmesine çözüm olarak kullanılıyor. CO eliminasyon hızı atmosfer basıncına veya oksijen yüzdesine bağlı olabilir.

S: CO2'yi evdeki havadan nasıl uzaklaştırırsınız?

C: Evinizdeki karbondioksiti kontrol etmenin temel yöntemlerinin çoğu havalandırmayı içerir. Bu, bir pencereyi açmaktan veya kapıları aralık bırakmaktan, klima veya gülünç miktarda bitki kurmaya (düşündüğünüzden daha fazlasına ihtiyacınız var) kadar değişebilir.

S: Karbonun atmosferden uzaklaştırılmasının 3 yolu nedir?

C: Karbon Giderimi İçin Öne Çıkan Yöntemler:
Ağaçlandırma/Yeniden Ağaçlandırma- devasa yeni ormanlar dikiyor.
Toprakta depolanan karbon miktarını artırmak için-sürmesiz tarım ve diğer uygulamaları kullanarak Toprakta Karbon Tutulması-.
Biyokömür- kömür oluşturup onu gömüyor veya tarlalara sürüyor.

S: Karbondioksiti atmosferden uzaklaştırmanın en hızlı yolu nedir?

C: Yakıt ve karbon yakalayıcı olarak bitkiler
Mahsuller elektrik üretmek için bir elektrik santralinde yakılırsa ve dumandaki karbondioksit yakalanıp yer altında depolanırsa, karbon atmosferden dışarı taşınacaktır. Orman dikmek ve mevcut ormanları yönetmek karbondioksitin atmosferden uzaklaştırılmasına yardımcı olabilir.

S: Karbondioksit gideriminin bir örneği nedir?

C: Karbondioksit gideriminin bazı örnekleri aşağıdakileri içerir: Depolamayla Doğrudan Hava Yakalama – Temizleyiciler ve kimyasal işlemler kullanılarak CO2'nin doğrudan atmosferden uzaklaştırılması ve yeraltında veya ürünlerde depolanması.

S: Amonyak elde edildiğinde CO'nun uzaklaştırılması neden gereklidir?

C: Amonyak Haber'in prosesi ile hazırlandığında CO'nun uzaklaştırılması gereklidir çünkü CO bir zehir görevi görür ve proseste kullanılan demir katalizörünün aktivitesini olumsuz yönde etkiler.

S: CO oksijenin yerini nasıl alır?

C: Karbon monoksit solunduğunda hemoglobin (kırmızı kan hücrelerinin demir-protein bileşeni) ile birleşerek karboksihemoglobin (COHb) üretir ve bu da hemoglobinin oksijen- taşıma kapasitesini büyük ölçüde azaltır. Hemoglobinin karbon monoksite bağlanma afinitesi, oksijene olan ilgisinden 300 kat daha fazladır.

S: CO katalizörünün bir örneği nedir?

C: Diğer bir güzel örnek ise Rh/Cr2O3–Mn3O4/GaN:ZnO fotokatalizörüdür; burada Rh/Cr2O3 hidrojen üretimi için indirgeme yardımcı katalizörü olarak görev yaparken, Mn3O4 su oksidasyonu için oksidasyon yardımcı katalizörü olarak görev yapar.

Soru: Evinizde karbon monoksit olup olmadığını nasıl anlarsınız?

C: CO tamamen kokusuz olmasına rağmen yine de evinizde tespit edebilirsiniz. Basit bir çözüm, duman dedektörlerine benzeyen ve evinizin her yerine kolayca takılabilen karbon monoksit dedektörleri almaktır.

S: Dedektör olmadan karbon monoksit olup olmadığını nasıl anlarsınız?

C: Karbon monoksit belirtileri:
Havasız veya bayat hava.
Bir pilot ışık sürekli olarak sönüyor.
Pencerelerinizde normalden daha fazla yoğunlaşma var.
Şöminenin, bacanın veya diğer yakıt- yakma ekipmanının etrafında kurum birikiyor.
Yakıt-yakma ekipmanının bir arka-hava çekişi vardır (bir pencere veya kapı açıldığında alev parlar ve hava ekler).

S: Duman dedektörleri karbon monoksiti tespit ediyor mu?

C: Yangınlar karbon monoksit üretebilir, dolayısıyla duman alarmı bu gazı her zaman algılamaz. Öte yandan, karbon monoksit herhangi bir görünür duman veya alev olmadan mevcut olabilir, bu da duman alarmını koruma açısından yetersiz hale getirir.

Soru: Karbon monoksit vücutta ne kadar süre kalır?

C: Üstelik karbon monoksitin kan hücrelerine oksijen yerine bağlanması nedeniyle hücrelerin ölmesi ve karbon monoksitin vücudunuzdan atılması 120 günü bulacaktır. Bu, karbon monoksitin vücudunuz üzerindeki olumsuz etkilerinin neredeyse yılın üçte biri kadar süreceği anlamına gelir.

S: Karbon monoksit nasıl kokuyor?

C: Karbon monoksitin kokusu yoktur. Yanmanın bir yan ürünü olan kokusuz, renksiz bir gazdır. Karbon monoksit gaz ocağınızdan, sobanızdan, kurutucunuzdan, su ısıtıcınızdan, odun sobasından veya gazlı şöminenizden sızabileceğinden, bir sızıntı meydana geldiğinde anında tespit edilebilmesi için güvenlik önlemlerinin alınması önemlidir.

Soru: Karbon monoksit hangi organa zarar verir?

C: Karbon monoksit dumanını solumak vücudun oksijeni düzgün kullanmasını engeller, bu da beyne, kalbe ve diğer organlara zarar verebilir. Kalp ve akciğer hastalığı gibi sağlık sorunları olan kişilerin zarar görme riski daha yüksektir.

Çin'deki profesyonel birlikte kaldırma üreticileri ve tedarikçileriyiz. Çin'de üretilen yüksek kaliteli ortak kaldırma satın alacaksanız fabrikamızdan daha fazla bilgi almaya hoş geldiniz.