Organischer Schwefel -Hydrierungskatalysatorträger

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Organischer Schwefel -Hydrierungskatalysatorträger
Informationen
Der organische Schwefel -Hydrierungskatalysatorträger verfügt über eine geringe Schüttdichte, ein großes Porenvolumen und eine spezifische Oberfläche sowie eine gleichmäßige Porengröße. Es wird hauptsächlich verwendet, um den organischen Schwefel (wie Thiophen, Mercaptans, Sulfide usw.) in H₂s zur anschließenden Entfernung zu hydrieren. Die Kernfunktion besteht darin, die aktiven Komponenten zu unterstützen und die katalytische Leistung zu optimieren.
Produktklassifizierung
Alumina -Katalysatorträger
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Beschreibung

Der organische Schwefelhydrierierungskatalysator mit aktiviertem Aluminiumoxid als Träger und Eisen und Molybdän als aktive Komponenten verfügt über eine hohe Hydrierungs -Entschwefelungsaktivität und eine gute Stabilität. Dieser Katalysator ist für die Hydrierungsumwandlung von organischen Schwefel in Kokofengas und auch für die Hydrierungssättigung von im Gas enthaltenen Olefinen geeignet, um die normale Verwendung verschiedener nachfolgender Katalysatoren zu schützen. S Das Produkt von Mercaptan, Thioether, Thiophen, Cos, CS ₂ hat eine höhere Hydrierungsumwandlungsrate.

 

Der organische Schwefel -Hydrierungskatalysatorträger hat die folgendenAnwendungEigenschaften in diesem Bereich:

Die Grundfunktionen des Trägers

- Aktive Komponenten -Ladeplattform:

Es bietet eine hohe spezifische Oberfläche (normalerweise> 180 m²/g) und eine poröse Struktur für metallaktive Komponenten (wie CO, MO, NI usw.), wodurch ihre gleichmäßige Dispersion und die Bildung hocheffizienter hydrierierungsaktiver Zentren (wie schwefelisierte Comos, Nimos) ermöglicht werden.

- mechanische und thermische Stabilität:

Es kann hohen Temperaturen (300 - 450 Grad) und Luftströmungserosion standhalten, wobei eine Anti-Mischungsfestigkeit von über 120 n pro Partikel stand, wodurch der Katalysator das Brechen und Deaktivieren des Brechens und Deaktivierens in einem festen Bett oder flüssigen Bett verhindert.

Leistungsoptimierung für die Hydrierung des organischen Schwefels

- Lochstrukturanpassung:

Optimieren Sie das mesoporöse Verhältnis (2-50 nm). Wenn beispielsweise die Porengröße auf 10-20 nm konzentriert ist und das Porenvolumen größer als 0,35 cm³/g ist, erleichtert sie die Diffusion des makromolekularen organischen Schwefels (wie Benzothiophen) zum aktiven Zentrum und reduziert den Massenübertragungswiderstand.

Regulation der chemischen Eigenschaften der Oberflächen:

Durch die Einführung einer kleinen Menge grundlegender Oxide (wie MGO, CAO) oder Seltenerdelemente (LA, CE) werden die Säure und Alkalität der Trägeroberfläche angepasst, um die Adsorptionskapazität für organische Schwefelmoleküle zu verbessern und die Spaltung von C {{0} S -Bonds zu fördern.

Modifikationsrichtungen aktivierter Aluminiumoxidträger

- Enhanced Anti - Vergiftungsfähigkeit:

Einige Ausgangsgase enthalten Spurenmengen von Metallen (wie Fe und Na) oder Carbon Deposit -Vorläufern. Nachdem die Oberfläche des Trägers mit Silizium (Si) oder Phosphor (P) modifiziert wurde, kann die Ablagerung von Verunreinigungen verringert und die Lebensdauer des Katalysators verlängert werden.

- niedrig - Temperaturaktivitätsverbesserung:

Durch die Vorbereitungstechnologie von Nano - -Skala aktiviertes Aluminina (wie Sol - Gel-Methode) wird die Vulkanisierungstemperatur der aktiven Komponenten reduziert, um effiziente organische Schwefel-Hydrierung bei niedriger Temperatur von 200-250 Grad zu erreichen.

 

Technischer Index

 

 

Produkt:Der organische Schwefel -Hydrierungskatalysatorträger

Chemische Formel: AI2O3

CAS: 1344-28- 1

ArtikelAnalyse

Einheit

TechnischParameter

AL2O3

%

Größer als oder gleich 93

SiO2

%

Weniger als oder gleich 0,10

Fe2o3

%

Weniger als oder gleich 0,04

Na2o

%

Weniger als oder gleich 0,45

Oberfläche

m2/g

Größer als oder gleich 200

Porenvolumen

ml/g

Größer als oder gleich 0,40

Lose Dichte

g/ml

Weniger als oder gleich 0,60

Stärke zerkleinerte

N/Granula

Größer als oder gleich 50 (3-5 mm)

 

Die organischen Schwefel -Hydrierung Katalysatorträger Typische Anwendungsszenarien

 

Erdgasentschwefelung

Organischer Schwefel (wie Methyl -Mercaptan und Ethylsulfid) in Erdgas muss auf weniger als 0,1 ppm entfernt werden. Unter den Bedingungen von 300 - 350 Grad und H₂/ Feed-Stock-Gas =50-100 kann der von aktivierte Aluminiumoxid unterstützte Co-Mo-Katalysator den organischen Schwefel in H₂s hyterieren und dann durch Adsorption durch Zinkoxid entfernen.

Vorbehandlung der Erdölverfeinerung

Der Thiophen organische Schwefel in Naphtha und Diesel (mit einem Gehalt von bis zu 1000 ppm oder mehr) muss durch den Ni - Mo-MO-Katalysator (3-5 MPA) durch den Ni - MO-Katalysator (3-5 MPA) in der Hydrierungsverfeinerungseinheit über die Ni - MO-Katalysist umgewandelt werden (3-5 MPA). Dersel Schwefelgehalt <10 ppm).

Desulfurisierung von synthetischem Gas in der Kohlechemieindustrie

Die Kohle - bis - Synthesegas enthält organische Schwefel wie COS und CS₂. Zunächst wird es durch einen aktivierten Aluminiumoxidkatalysator hydriert, um H₂s zu erzeugen, und dann durch die Alkanolamin -Methode oder die Trockenmethode entfernt, um die Vergiftung nachfolgender Katalysatoren (wie die Methanol -Synthesekatalysatoren) zu vermeiden.

Der organische Schwefel -Hydrierungskatalysatorträgervergleich mit anderen Trägern

 

Silikonträgern überlegen

Aktiviertes Alumina hat einen starken Widerstand gegen die Wasserdampfung und ist nicht anfällig für die Pulverisierung in hohen - -Feuchtigkeitsumgebungen, was es für die Behandlung von Rohgas, die Wasserdampf enthält, besser geeignet sind.

Die Kosten sind niedriger als die von Siliziumkarbidträgern

Es hat eine höhere Kostenleistung in mittleren und niedrigen Druckhysigenerierungsszenarien, und die Oberflächenhydroxylgruppen können mit den aktiven Komponenten stärkere Wechselwirkungen bilden und die Stabilität der schwefelisierten aktiven Phase verbessern.

Zusammenfassung

 

 

Aktiviertes Aluminiumoxid als Träger von organischen Schwefelhydrierierungskatalysatoren erreicht eine effiziente organische Schwefelumwandlung in Erdgas-, Erdöl- und Kohle -chemischen Entmischung durch Porenstrukturkonstruktion, Oberflächenmodifikation und synergistischer Wirkung aktiver Komponenten. Seine Kernvorteile liegen in:

Sich an die Diffusion von organischen Schwefel mit unterschiedlichen molekularen Größen anpassen

Die niedrige - Temperaturaktivität und Anti - Toxizität können durch Modifikation optimiert werden.

Mit ausgereiften Technologie und kontrollierbaren Kosten ist es das Mainstream -Trägermaterial im aktuellen Bereich der industriellen Entschwefelung.

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