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相似文献
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1.
<正> TQ113.24 201010314 QCS耐硫变换催化剂在齐鲁资源优化项目中的应用[刊]/张绍光(中国石化齐鲁分公司)//大氮肥.-2010,33(1).-5~7 介绍了QCS系列耐硫变换催化剂在中国石化齐鲁分公司第二化肥厂资源优化项目中的工业应用情况,结果表明,该系列耐硫变换催化剂具有易于硫化、低温活性好、活性稳定性高以及耐低硫能  相似文献   

2.
钴-钼型耐硫脱氧剂的研制   总被引:2,自引:0,他引:2  
针对现有工业脱氧剂在以煤或渣油为原料制氨或制城市煤气工艺流程中其性能达不到工业要求的现状,开发出含有新型助剂并用改良混捏法研制的钴-钼型耐硫脱氧剂。实验结果表明,该耐硫脱氧剂具有强度、强度稳定性和结构稳定性高,脱氧活性好,不存在硫中毒及易于硫化、再生,价格适中等优点。耐硫脱氧剂完全能满足工艺要求,而且有耐硫变换的作用,对耐硫变换催化剂起到脱氧和保护作用。  相似文献   

3.
QCS— 0 1钴钼耐硫变换催化剂在以低含硫渣油为原料的德士古部分氧化法 (8.5 MPa压力气化的10 0 0 MTPD氨厂 )一段变换侧线装置上进行了工业侧线试验。结果表明 ,QCS— 0 1催化剂的变换活性 ,特别是低温活性、强度和稳定性等主要性能均优于德国 BA F公司的 K8— 11催化剂 ;可在高压、高水汽分压、高温和低硫条件下使用。探讨了在低硫和高硫原料两类氨厂使用 QCS— 0 1的可行性。  相似文献   

4.
QCS - 0 6新型低温CO耐硫变换催化剂是采用特殊载体组分并添加抗水合助剂制得的一种新型CO耐硫低温变换催化剂。该催化剂在接近露点温度的条件下 ,具有优良的抗水合性、低温活性及活性稳定性 ,具有强度及结构稳定性高、碱金属流失率低等特点 ,能满足含硫原料气低变工艺条件对催化剂性能的要求。其综合性能达到国际先进水平。在中国石化股份有限公司科技开发部组织的技术鉴定会上 ,与会专家给于高度评价。齐鲁石油化工公司研究院自二十世纪八十年代后期开展耐硫变换催化剂研究开发工作 ,目前已开发成功适合多种工艺条件的QCS系列耐…  相似文献   

5.
利用常压微反色谱,程序升温还原等技术研究了钛对耐硫变换催化剂活性等性能的影响,结果表明:(1)钛能明显提高耐硫变换催化剂的活性,尤其是在低于623K时活性的提高最为明显。(2)工业侧流试验后,含钛样品的保留活性及活性保留率均高于国际名牌产品K8—11。(3)催化剂中添加助剂TiO_2后,能显著提高对原料气中H_2S浓度变化的适应能力,因此可以拓宽对原料气的选择范围,对工业生产有着十分重要的现实意义。  相似文献   

6.
考察了QCS 系列新型CO 耐硫变换催化剂的性能,与工业钴钼耐硫变换催化剂进行了比较,并进行了工业应用。实验室数据和工业应用结果表明,QCS 系列催化剂的变换活性,特别是低温变换活性和在低硫化氢浓度下的活性明显优于典型的工业钴钼耐硫变换催化剂,对高空速、宽水/ 气比的适应能力强,稳定性好。  相似文献   

7.
针对以煤或渣油为原料的大、中型中压制氨或制取城市煤气装置工艺流程的特点和现有工业催化剂价格较高或在性能上达不到要求的现状,开发出一种具有特殊载体并含有新型助剂的CO耐硫变换催化剂QCS—04。实验室研制结果表明:QCS—04具有强度高、强度稳定性和结构稳定性好、低温活性高、易于硫化和再生且价格适中等特点,是中压制氨和制取城市煤气装置较为理想的耐硫变换催化剂。  相似文献   

8.
正本发明属于耐硫变换技术领域,具体涉及一种耐硫变换催化剂及其制备方法。所述的催化剂包括活性组分和Mg—Al—Ti复合载体,所述的活性组分包括钴、钼和铁,其中Fe氧化物主要来源于资源广泛、成本低廉的氧化铁脱硫剂废剂,氧化铁脱硫剂废剂经过处理后,部分替代耐硫变换催化剂中常用的活性组分化合物,活性组分在载体表面分散好,不易流失,催化剂结构和活性稳定性好,能适应高压、高空速、高水气比、低硫条件,且使用寿命较长,生产成本低,  相似文献   

9.
氧化镁对耐硫变换催化剂载体的改性研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
利用氧化镁对耐硫变换催化剂常用载体γ -Al2 O3进行了改性处理 ,并利用加压“原粒度”评价装置及XRD、SEM等分析测试方法对CoO—MoO3/γ -Al2 O3+MgO耐硫变换催化剂进行了研究。结果表明 :在γ -Al2 O3载体中添加适量的氧化镁载体助剂 ,有利于提高催化剂对水蒸气及硫化氢的吸附性能 ,加速反应物及产物在催化剂表面的吸附 ,对提高催化剂的CO变换活性特别是中温变换活性有明显效果。更重要的是 ,氧化镁的加入能有效地降低γ-Al2 O3在特定条件下发生相变的可能性 ,提高了催化剂的稳定性。  相似文献   

10.
《齐鲁石油化工》2022,(1):49-49
本发明属于耐硫变换技术领域,具体涉及一种耐硫变换催化剂保护剂及其制备方法。所述的耐硫变换催化剂保护剂,以酸-TiO改性后的海泡石为载体,负载铜和钴作为活性组分,采用混捏法制备而成。本发明制备工艺简单,生产成本低,强度高,活性组分在载体表面分散好,能适应高压、高空速、高水气比等恶劣变换工艺条件,对渣油、重油、石油焦、煤等重质原料制合成气中的灰分和毒物具有很好的物理和化学吸附能力,可对后续主变耐硫变换催化剂有效保护,使用寿命较长。  相似文献   

11.
采用结构助剂MgO对γ-Al2O3进行修饰,制备出新型Co-Mo-K/MgO.(Al2O3)n耐硫低变催化剂;使用水热装置、常压微反—色谱装置以及XRD等方法,考察了铝镁比值n对耐硫低变催化剂结构及其稳定性、抗水合性、本征活性以及活性稳定性的影响。结果表明:在MgO/γ-Al2O3分散阈值范围内,不同铝镁比值的催化剂中都生成镁铝尖晶石结构;铝镁比值n的降低对催化剂本征活性的影响不明显,但催化剂的结构稳定性、抗水合性能及活性稳定性都明显增强。  相似文献   

12.
张新堂  谭永放 《齐鲁石油化工》1997,25(3):180-181,199
对工艺气中硫含量对耐硫变换催化剂QCS—01的本征变换活性、表观变换活性的影响进行了研究,试验结果和工业应用数据表明:在工艺气中含有适量的硫化氢(一般不小于100ppm)时,硫含量的变化对QCS—01催化剂的表观变换活性基本无影响,对本征变换活性有一定影响,影响程度小于典型工业钴钼耐硫变换催化剂。  相似文献   

13.
综述了载体、活性组分及助剂、催化剂的制备方法等因素对加氢脱硫催化剂活性的影响.在加氢脱硫催化剂制备过程中,选用介孔材料作为载体,其不仅具有高比表面积,且孔径较大,对深度加氢脱硫中芳香大分子硫化物的脱除具有不可比拟的优势;过渡金属磷化物被认为是一种高活性、高稳定性和具有抗硫中毒性能的新型催化材料;助剂的引入,有利于催化剂...  相似文献   

14.
通过宏观动力学模拟计算和工业应用数据说明了QCS— 0 1型耐硫变换催化剂有着良好的低温变换活性和低硫变换活性 ,能够满足大化合成氨装置的工艺条件 ,且在工业应用过程中 ,开车导气时间短 ,为工厂创造了明显的经济效益  相似文献   

15.
《天然气化工》2013,(6):1-6
以仲钼酸铵(AHM)和硫粉为原料,利用热分解法制备了非负载型钼基催化剂,并考察了添加三种助剂对钼基催化剂耐硫甲烷化性能的影响。结果表明,添加Co助剂抑制了甲烷化反应活性,添加Zr、Al助剂既维持了催化剂原有活性又提高了催化剂的稳定性。进一步考察了不同Al2O3添加量对钼基催化剂反应性能的影响,发现m(Al2O3)/m(AHM)为0.2时所制备的钼基催化剂的稳定性最好。采用BET、XRD、TEM技术对催化剂进行了表征,发现添加Al2O3可以提高MoS2的分散度,防止MoS2的聚集,这是导致催化剂稳定性提高的主要原因。  相似文献   

16.
以仲钼酸铵(AHM)和硫粉为原料,利用热分解法制备了非负载型钼基催化剂,并考察了添加三种助剂对钼基催化剂耐硫甲烷化性能的影响。结果表明,添加Co助剂抑制了甲烷化反应活性,添加Zr、Al助剂既维持了催化剂原有活性又提高了催化剂的稳定性。进一步考察了不同Al2O3添加量对钼基催化剂反应性能的影响,发现m(Al2O3)/m(AHM)为0.2时所制备的钼基催化剂的稳定性最好。采用BET、XRD、TEM 技术对催化剂进行了表征,发现添加Al2O3可以提高MoS2的分散度,防止MoS2的聚集,这是导致催化剂稳定性提高的主要原因。  相似文献   

17.
介绍了齐鲁石化公司研制的催化裂化催化剂及助剂、加氢类催化剂、烃类蒸汽转化制氢催化剂、耐硫变换催化剂等的开发、应用及进展情况 ,并对催化剂的开发进展作了一些讨论。  相似文献   

18.
LST-1液体硫转移助剂的研究   总被引:5,自引:0,他引:5  
分析了FCC工艺过程中的硫转移规律,介绍了LST-1液体硫转移助剂的研制过程.并在小型及中型装置上考察了LST-1液体硫转移助剂的脱SOx效率,及其对FCC催化剂活性、产品分布以及产品性质的影响.结果表明,LST-1液体硫转移助剂在典型的催化裂化工艺条件下,SOx脱除率达50%左右,对催化剂活性基本没有影响.  相似文献   

19.
用低硫原料气及含硫高、硫形态多的工业气体在改进后的钴系甲烷化催化剂上进行耐硫试验。结果证明,该催化剂既保持足够的甲烷化活性和选择性,且硫中毒失活速率常数小,耐硫性明显优于镍催化剂。  相似文献   

20.
《齐鲁石油化工》2022,(1):86-86
本发明涉及一种高岭土改性耐硫变换催化剂及其制备方法,属于耐硫变换催化剂技术领域。本发明所述的高岭土改性耐硫变换催化剂,包括载体和活性组分,载体包括以下质量分数的组分:高岭土20%~45%,氧化铝25%~50%,氧化钙10%~20%,氧化钛1%~5%,以催化剂总质量为100%计。  相似文献   

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