Portador de catalizador de hidrogenación de azufre orgánico

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Portador de catalizador de hidrogenación de azufre orgánico
Detalles
El portador de catalizador de hidrogenación de azufre orgánico presenta baja densidad en masa, gran volumen de poros y área de superficie específica, y tamaño de poro uniforme. Se usa principalmente para hidrogenar azufre orgánico (como tiofeno, mercaptanos, sulfuros, etc.) en H₂S para la extracción posterior. Su función central es admitir los componentes activos y optimizar el rendimiento catalítico.
Clasificación del producto
Portador de catalizador de alúmina
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Descripción

Catalizador de hidrogenación de azufre orgánico, con alúmina activada como portador y hierro y molibdeno como componentes activos, cuentan con una alta actividad de desulfuración de hidrogenación y buena estabilidad. Este catalizador es adecuado para la conversión de hidrogenación de azufre orgánico en gas de horno de coque, y también para la saturación de hidrogenación de olefinas contenidas en el gas para proteger el uso normal de varios catalizadores posteriores. S El producto de Mercaptán, Thioether, Tiophene, Cos, CS ₂ tiene una mayor tasa de conversión de hidrogenación.

 

El portador de catalizador de hidrogenación de azufre orgánico tiene lo siguientesolicitudCaracterísticas en este campo:

Las funciones básicas del operador

- plataforma de carga de componentes activos:

Proporciona un área de superficie específica alta (generalmente> 180 m²/g) y una estructura porosa para componentes activos de metal (como Co, Mo, Ni, etc.), permitiendo su dispersión uniforme y la formación de centros activos de hidrogenación altamente eficientes (como Comos sulfurados, Nimos).

- Estabilidad mecánica y térmica:

Puede soportar altas temperaturas (300 - 450 grados) y la erosión del flujo de aire, con una resistencia anti-inscribida de más de 120 N por partícula, evitando que el catalizador se rompa y se desactive en un lecho fijo o lecho fluidizado.

Optimización del rendimiento para la hidrogenación de azufre orgánico

- Adaptación de estructura de agujeros:

Optimizar la relación mesoporosa (2-50 nm). Por ejemplo, si el tamaño de poro se concentra a 10-20 nm y el volumen de poros es mayor que 0.35 cm³/g, facilitará la difusión de azufre orgánico macromolecular (como el benzotiofeno) al sitio activo y reducirá la resistencia a la transferencia de masas.

Regulación de las propiedades químicas de la superficie:

Al introducir una pequeña cantidad de óxidos básicos (como MgO, CAO) o elementos de tierras raras (LA, CE), la acidez y la alcalinidad de la superficie portadora se ajustan para mejorar la capacidad de adsorción para las moléculas de azufre orgánicas y promueven la escisión de los enlaces C -}.

Instrucciones de modificación de portadores de alúmina activados

- Anti - capacidad de envenenamiento:

Algunos gases de materia prima contienen trazas de metales (como Fe y Na) o precursores de depósito de carbono. Después de que la superficie del portador se modifica con silicio (Si) o fósforo (P), la deposición de impurezas puede reducirse y la vida útil del catalizador puede prolongarse.

- Low - Mejora de la actividad de temperatura:

A través de la tecnología de preparación del nano - alúmina activada a escala (como SOL - Método de gel), la temperatura de vulcanización de los componentes activos se reduce para lograr una hidrogenación eficiente de azufre orgánico a una temperatura baja de 200-250 grados, que es adecuada para materiales de prima ligera como el gas natural y naftha.

 

Índice técnico

 

 

Producto:El portador de catalizador de hidrogenación de azufre orgánico

Fórmula química: AI2O3

Cas: 1344-28- 1

Artículoanálisis

Unidad

TécnicoParámetros

AL2O3

%

Mayor o igual a 93

SiO2

%

Menos de o igual a 0.10

Fe2o3

%

Menos de o igual a 0.04

NA2O

%

Menos de o igual a 0.45

Área de superficie

m2/g

Mayor o igual a 200

Volumen de poros

ml/g

Mayor o igual a 0.40

Densidad suelta

g/ml

Menos de o igual a 0.60

Fuerza aplastante

N/gránulo

Mayor o igual a 50 (3-5 mm)

 

El portador de la catalizador de hidrogenación de azufre orgánico escenarios de aplicación típicos

 

Desulfurización de gas natural

El azufre orgánico (como el metil mercaptano y el sulfuro de etilo) en el gas natural debe eliminarse a menos de 0.1 ppm. Bajo las condiciones de 300 - 350 grados y H₂/ Medingstock Gas =50-100, el catalizador CO-MO soportado por alúmina activada puede hidrogenar el azufre orgánico en H₂s, y luego eliminarlo a través de la adsorción por óxido de zinc.

Pretratamiento de refinación de petróleo

The thiophene organic sulfur in naphtha and diesel (with a content of up to 1000 ppm or more) needs to be hydrogenated and converted in the hydrogenation refining unit through the Ni-Mo catalyst supported by activated alumina at 350-400℃and high pressure (3-5 MPa) to meet the low-sulfur fuel oil standard (such as Contenido diesel de azufre <10 ppm).

Desulfurización de gas sintético en la industria química del carbón

El carbón - a - El gas de síntesis contiene azufre orgánico como COS y CS₂. Primero, se hidrogenado a través de un catalizador de portador de alúmina activado para generar H₂S, y luego se elimina por el método de alcanolamina o el método seco para evitar el envenenamiento de catalizadores posteriores (como los catalizadores de síntesis de metanol).

La comparación de portadores de catalizador de hidrogenación de azufre orgánico con otros portadores

 

Superior a los portadores de silicona

La alúmina activada tiene una fuerte resistencia a la vaporización de agua y no es propenso a la pulverización en ambientes de humedad -, lo que lo hace más adecuado para el tratamiento del vapor de agua que contiene gases crudos.

El costo es más bajo que el de los transportistas de carburo de silicio

Tiene un mayor rendimiento de costo en escenarios de hidrogenación de mediana y baja presión, y los grupos hidroxilo de la superficie pueden formar interacciones más fuertes con los componentes activos, mejorando la estabilidad de la fase activa sulfurizada.

Resumen

 

 

La alúmina activada, como portador de catalizadores de hidrogenación de azufre orgánicos, logra una conversión eficiente de azufre orgánico en la desulfurización química de gas natural, petróleo y carbón a través del diseño de la estructura de los poros, la modificación de la superficie y el efecto sinérgico de los componentes activos. Sus ventajas centrales se encuentran en:

Adaptarse a la difusión de azufre orgánico con diferentes tamaños moleculares

La baja actividad de temperatura - y la toxicidad anti - se pueden optimizar a través de la modificación.

Con tecnología madura y costo controlable, es el material portador principal en el campo de desulfuración industrial actual.

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