Aktivna alumina kot nosilec katalizatorjev za obnovitev žveplov Claus doseže učinkovito obnovitev elementarnega žvepla pri zdravljenju žvepla -, ki vsebujejo pline s podporo aktivnih komponent in optimizacijo katalitičnih reakcijskih poti. Specifične aplikacije so naslednje:
TOsnova za reakcijo Clausa in nosilca
Načelo reakcije:
Proces Claus s katalitičnimi reakcijami pretvori H₂s v elementarni žveplo, glavne reakcije pa so:
Visoka - temperaturna toplotna reakcija:2H₂S + O₂ → 2H₂O + S₂ (dokončano v peči)
Katalitična reakcija: H₂s + SO₂ → 3S + 2 H₂o (dokončano v katalitični postelji) je potreben katalizator za spodbujanje ravnotežja reakcije in hitrosti.
Ključne funkcije prevoznika:
Activated alumina provides a high specific surface area (>200 m²/g) in porozna struktura za aktivne komponente (kot sta sam al₂o₃ ali podprti aditivi, kot sta tio₂ in sio₂), kar povečuje adsorpcijsko in reakcijsko učinkovitost H₂s in SO₂.
Aktivirana alumina lahko prenese visoke temperature (250 - 400 stopinj) in erozijo žvepla hlapov, s trdnostjo proti 150 N na delček, kar preprečuje, da bi se katalizator zlomil zaradi akumulacije žvepla ali toplotnega kolesarjenja.
Optimizacija zmogljivosti aktiviranih nosilcev alumina
- zasnova strukture luknje
It adopts a macroporous (>50 nm) in mezoporozna (2-50 nm) hierarhična struktura s prostornino por> 0,4 cm³/g, kar olajša difuzijo in desorpcijo pare žveplo (ki se kondizira v tekoči žveplo) in preprečuje blokado por.
- Površinska regulacija kemikalije:
Zmerna alkalnost na nosilni površini (na primer uvedba majhne količine Na₂o in K₂o) lahko poveča adsorpcijsko sposobnost za H₂ in spodbuja katalitično reakcijo. Če surovi plin vsebuje kisle pline, kot je CO₂, je treba alkalnost nadzorovati, da se prepreči odlaganje karbonata.
Modifikacija in uporaba sestavljenih nosilcev
- anti - Sprememba sulfacije:
V temperaturnem razdelku High - (300 - 400 stopinj) je aktivirana glinica nagnjena k reakciji s SO₃, da tvori aluminijast sulfat, kar vodi k deaktivaciji. Z dodajanjem dodatkov, kot sta tio₂ in zro₂, da tvorijo sestavljene nosilce (na primer al₂o₃ - tio₂), lahko sulfacijo zaviramo in izboljšamo visoko temperaturno stabilnost.
- obdelava odpornosti na vodo in toploto staranja
Vodna paro, ki nastane v reakciji klav, bo skrčila strukturo pora aktivirane nosilce glinice in zmanjšala specifično površino. Hidrotermalno stabilnost nosilca lahko izboljšamo z visoko - temperaturno kalcinacijo (na primer nad 1000 stopinj) ali spreminjanjem silicija (SI).
Tehnični indeks
Ime izdelka: Claus žveplovi obnovitveni nosilec
Kemična formula:AI2O3
Cas: 1344-28- 1
|
Predmetanaliza |
Enota |
TehničnoParametri |
|
|
Al2O3 |
% |
Večji ali enaki 93 |
Večji ali enaki 93 |
|
Sio2 |
% |
Manj kot ali enako 0,10 |
Manj kot ali enako 0,10 |
|
Fe2O3 |
% |
Manj kot ali enak 0,04 |
Manj kot ali enak 0,04 |
|
Na2O |
% |
Manj kot 0,45 |
Manj kot 0,45 |
|
Površina |
m2/g |
Večji od ali enakih 200 |
Večji ali enaki 300 |
|
Volumen por |
ml/g |
Večji ali enak 0,40 |
Večji ali enak 0,40 |
|
Gostota v razsutem stanju |
g/ml |
Večji ali enak 0,60 |
Večji ali enak 0,60 |
|
Drobljenje moči |
N/zrnca |
Večji od ali enake 100 (4-6 mm) |
Večji ali enaki 120 (4-6 mm) |
Tipični scenariji in procesi
Zemeljski plin in razpadel v rafinerijah nafte
Zdravljenje kislinskega plina po desulfurizaciji zemeljskega plina (z vsebnostjo H₂s se giblje od 10% do 90%), dimni plin zaradi regeneracije katalitičnega razpoka v rafinerijah nafte.
Postopek: kislinski plin je delno oksidiran v zgorevalni peči, da tvori SO₂, ki skupaj s preostalimi H₂s vstopi v reaktor, napolnjen z aktiviranim katalizatorjem nosilca glinice. V okviru katalitične reakcije pri 250-320 stopinj nastane elementarni žveplo, s stopnjo obnovitve žvepla do 95% - 99%.
Obdelava kislega plina v kemični industriji premoga
Kisli plini (ki vsebujejo h₂s in co₂), proizvedeni iz premoga - do - vodika in premoga - do - procese metanola zdravi s Klaus enota. Katalizator aktiviranega nosilca alumina lahko učinkovito pretvori H₂s pod sobivanjem CO₂, kar zmanjša emisije žvepla.
Primerjalne prednosti pred drugimi prevozniki
Stroški nižji od tio₂
Aktivirana glinica je nizka cena, njegova katalitična aktivnost pa je blizu TIO₂ v srednjem in nizkocenodnem območju (< 300℃), making it suitable for most industrial scenarios.
Zmogljivost žvepla je višja kot pri nosilcih silikagela
Pore struktura aktivirane glinice je primernejša za kondenzacijo in shranjevanje hlapov z žveplom, z večjo zmogljivostjo zadrževanja žvepla na enoto prostornine katalizatorja in zmanjšano frekvenco regeneracije.
Deaktivacija in regeneracija katalizatorja
Vzrok inaktivacije: Visoka - temperaturna sulfacija, ogljikove nahajališča ali mehanske nečistoče zamašijo kanale, zajete so aktivna mesta na površini aktivirane glinice.
Metoda regeneracije: Čiščenje inertnega plina (N₂) se uporablja za odstranjevanje nakopičenega žvepla ali se regeneracija izvede v redukcijski atmosferi (H₂/N₂) za obnovo strukture pora in aktivnih mest nosilca.
Povzetek
Aktivirana alumina kot nosilec nosilca katalizatorja za obnovitve Claus Sulfur doseže učinkovito obnavljanje žvepla v žveplom -, ki vsebuje obdelavo plina s hierarhično zasnovo strukture pore, sulfat - odporna sprememba in površinska kemična regulacija. Njegova temeljna vrednost je v:
- Prilagodite se zahtevam za prenos masnega prenosa H₂s/So₂ katalitičnih reakcij;
{{0 {
- Nizko stroški in zrel proces je glavni material za nosilce za obnovitev žvepla v naftni, zemeljski in premogovni kemični industriji.
Priljubljena oznake: Prevoznik katalizatorja za obnovitve Claus Sulfur, Claus Claus Sulfur Recovery Proizvajalci, dobavitelji, tovarna