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相似文献
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1.
QSJ-01常温COS水解催化剂的工业应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了 QSJ- 0 1常温 COS水解催化剂在甲醇装置原料气中 COS的脱除和应用后卸出催化剂分析测试结果。工业应用结果表明 :QSJ- 0 1催化剂具有良好的 COS转化活性 ,强度好 ,精脱后气体中 COS小于 0 .0 5×10 - 6 ,延长了甲醇催化剂的寿命 ,为工厂创造了明显效益。  相似文献   

2.
刘家和 《广州化工》2013,(19):22-24,48
介绍了COS常低温脱除的研究成果,阐述了常低温下脱除COS的胺类吸收法、低温甲醇冼、水解法、氧化法、一步法等的研究和应用概况。介绍了水解过程的催化剂载体、活性组分、水解机理、中毒机理和再生技术,展望了"一步法"的工业应用前景。提出了未来常低温COS脱除技术发展的趋势。  相似文献   

3.
中温催化水解羰基硫(COS)是实现气体精细脱硫净化的关键之一。虽然TiO_2的加入可以明显提升γ-Al_2O_3基低温COS水解催化剂的抗硫酸盐中毒性能,但探讨TiO_2物化性质对COS催化水解活性的影响将对制备中温COS水解催化剂至关重要。因此,分别添加商用TiO_2或通过化学沉淀法获得的纳米TiO_2制备出两类TiO_2改性γ-Al_2O_3基中温COS水解催化剂。在固定床装置上,考察了两类催化剂的COS水解转化率随空速、温度、COS进口浓度等因素的变化规律及随O_2存在的气氛效应,并且通过XRD、BET和CO_2-TPD等手段表征了催化剂的物化性质,分析了催化剂物化性质与催化水解活性之间的关系。研究结果表明:两类催化剂的中温(150~350℃)水解COS反应呈一级,在300℃、9000h–1时,COS水解转化率高达97%以上;TiO_2改性γ-Al_2O_3基催化剂具有良好的孔隙结构,降低了内扩散阻力,有利于COS水解产物H2S的传质,即H2S的脱附;化学沉淀法获得的纳米TiO_2改性γ-Al_2O_3基催化剂在含O_2气氛中水解转化率稳定性较好,具有一定的抗氧中毒能力,这表明锐钛矿型TiO_2能更明显提升催化剂的抗氧中毒能力。  相似文献   

4.
研制了852型COS水解催化剂,考察反应温度、空速和CO2等对COS水解催化剂性能的影响。根据实验数据求得催化剂上水解反应的活化能为42.7 kJ·mol-1,同样条件下,852型水解催化剂主要性能优于国外某参比催化剂。  相似文献   

5.
介绍了NCT-11型有机硫水解催化剂实验室研制情况。结果表明,在240~280℃时,该催化剂对气体中的COS有优越的水解性能。在280℃、1200h-1、进口COS—2000x10-6 条件下,水解转化率>90%。  相似文献   

6.
黄镕 《中氮肥》2006,(6):28-30
1概述 中温有机硫水解工艺主要是采用抗硫酸盐化中毒性能较强的中温有机硫水解催化剂在较高温度条件下,同时水解COS和CS2为H2S,是目前常用的有机硫脱除工艺之一。近年来,以天然气、炼厂气为原料合成甲醇或其他化工产品的企业越来越多,为了充分利用转化气中的过剩氢气,降低生产成本,部分企业将水煤气并入转化气合成甲醇。  相似文献   

7.
工业生产中含硫废气的排放严重污染了大气环境并且危害人体健康,COS的水解脱除是处理含硫废气的有效手段之一。通过水热法合成GaAl(O)催化剂,并且通过XRD、SEM、BET、XPS等技术对其进行系统的表征,结果表明,Ga离子进入了Al2O3晶格内部,催化剂的表面具有碱性。性能测试结果表明,Ga的添加能够极大程度地提升催化剂的水解性能。考察反应温度、空速和水含量对COS催化水解性能的影响,在140℃之后,GaAl(O)催化剂的COS转化率和H2S选择性都约保持100%,并且适当的水含量有助于COS转化率的提升,在低于180℃时,COS转化率在高空速下相对较低。在模拟工业生产的反应条件下考察催化剂的稳定性,GaAl(O)催化剂在24 h的测试中保持100%的COS转化率。  相似文献   

8.
羰基硫水解转化脱除技术及面临的挑战   总被引:3,自引:0,他引:3  
陈杰  李春虎  赵伟  于淑兰 《现代化工》2005,25(Z1):293-295
综述了羰基硫(COS)水解催化剂制备过程中载体及活性组分的选择与制备,介绍了常温COS水解催化剂的失活与再生研究现状,提出利用浆态床体系脱除高浓度COS的新方法.  相似文献   

9.
在鼓泡反应器中,采用液相催化剂,对高浓度CO气氛中高浓度COS的水解反应进行考察,研究催化剂浓度、气液体积比、温度的变化对COS水解转化率及催化体系稳定性的影响,得出最佳工艺条件,并对反应机理进行初步探讨。结果表明,COS水解转化率随气液体积比增大而降低,随催化剂浓度增大而升高;在常温、常压和气液体积比为150 h-1的条件下,质量分数为10%的催化剂水溶液中COS的水解转化率可达100%,连续使用20 h转化率不变。  相似文献   

10.
单醇生产厂使用852COS水解催化剂串接KT310氧化锌脱硫剂可满足对工艺气体净化的要求,它可使甲醇合成催化剂使用寿命得以延长。本工艺十分简单,勿需增添换热设备,并可节省投资和能源消耗。  相似文献   

11.
介绍了煤制甲醇项目合成气深度净化脱硫催化剂和CO_2原料气脱硫催化剂的应用情况,以神华宁煤100万t/a煤制甲醇装置为例,研究将合成气和CO_2原料气中硫脱除的工艺设计和催化剂选型。结果表明,CO_2原料气设置COS水解反应器,选用K、Na金属负载催化剂将CO_2中的COS转化为H_2S,合成气和CO_2原料气混合后再设置深度净化精脱硫反应器,选用ZnO型催化剂将硫脱除至5μg/m~3以下,满足甲醇合成催化剂要求的入口总硫控制在30μg/m~3以下的要求。  相似文献   

12.
综述了羰基硫(COS)水解催化剂不同种类的载体和活性组分,介绍了液相催化剂和其它类型催化剂的现状,并指出多活性组分和载体混合的COS水解催化剂以及利用浆态床的优势是未来的发展趋势。  相似文献   

13.
介绍了一种新型丙烯专用COS水解催化剂,研究结果表明,在12-50℃之间,EH-4型催化剂脱除COS的 活性明显优于A样品,对COS的转化率达99.3%-99.7%,比A样品提高10%-20%;出口COS精度达0.04×10-6。 EH-4型催化剂能广泛应用于液相丙烯精脱硫。  相似文献   

14.
T907型水解催化剂用于不同原料COS水解的性能与应用   总被引:3,自引:0,他引:3  
本文介绍了T907型COS水解催化剂在高CO2煤气、一氧化碳、二氧化碳和液相丙烯中COS水解的研究和应用。试验及工业应用表明,T907型催化剂是一种适用于各种气液进料、具有高水解转化率和抗氧毒性能的优良催化剂。在气固催化反应中,其最佳使用温区为100~120℃;在气液相催化反应中,其最佳使用温区为15~40℃。  相似文献   

15.
QSJ-01型常温COS水解催化剂的耐氧性能好,在高浓度COS、CO2气源中具有水解活性高、适应性强等特点,已在富氧煤气、MDI和甲酸生产等工艺中得到成功应用。  相似文献   

16.
齐鲁石化公司研究院研制开发的新型水解剂 QSJ- 01可直接用于煤气的 COS脱除,工业应用实践表明该水解剂可耐煤气中 O2至 0.6%, COS达 0.12%,已成功用于肥城阿斯德公司和济南石化集团煤气制甲酸,烟台合成革煤气制 MDI,垦利天然气制甲醇。该水解剂在联醇、合成氨、合成聚丙烯和食品 CO2的工艺条件下,性能更加卓越。 高浓度 COS水解剂研制成功@付元胜 @周广林  相似文献   

17.
介绍了CO气源中脱除高浓度COS水解催化剂的侧流试验情况,侧流试验结果表明,QSJ-01A型催化剂是一种适用于CO气源中高浓度COS的脱除、具有高水解转化率和抗氧毒性的优良催化剂,其最佳使用温度为60~150 ℃。  相似文献   

18.
介绍了NCT - 12型常温COS水解催化剂的实验室研制、工业扩试及工厂应用。在实验室考察了COS浓度及原料气空速对催化剂活性的影响 ,结果表明 ,在室温 ( 14~ 40℃ ) ,常压 ,COS入口浓度v(COS) 0 .15 % ,空速 10 0 0h-1的条件下 ,COS转化率 >95 %。工业扩试产品的性能符合质量指标 ,并略优于国内同类催化剂。工业应用情况良好  相似文献   

19.
《气体净化》2005,5(4):12-12
1.主要产品型号和使用范围增加:YXT-104型有机硫精脱硫剂、YXT-504型常温COS水解催化剂。用于各种煤气、合成氨、甲醇、甲烷化、醇烃化、食品级CO2、精细化工等工艺气中有机硫化物的精脱硫,同时精脱H2S。  相似文献   

20.
羰基硫脱除技术   总被引:11,自引:2,他引:11  
综述了羰基硫(COS)的性质和各种脱除方法包括胺法、加氢、水解、氧化等技术的原理与特点。胺法多用于处理H2S和COS同时存在的天然气和炼厂气,关键在于提高COS脱除率;加氢转化法将COS转化成H2S的转化率高,在石油炼制中应用较为广泛,但所用Co-Mo-Al2O3催化剂价格昂贵,操作温度较高,并存在一定的副反应。水解转化法反应温度低、不消耗氢源、副反应少,是目前十分活跃的研究领域,重点在于高活性催化剂的研制。指出开发配方优化和系列化的醇胺类溶剂吸收体系及催化剂性能优良的水解转化法有较好的发展前景。  相似文献   

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