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QDB-05/QDB-04型CO耐硫变换催化剂在五环气化炉粉煤加压气化装置上的工业应用 被引量:1
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作者 周春丽 李袖章 +1 位作者 秦媛媛 纵秋云 《肥料与健康》 CAS 2021年第2期21-24,共4页
五环气化炉粉煤加压气化装置制取的粗煤气中一氧化碳含量高、水气比低,为避免在第1变换炉中发生高放热的甲烷化副反应,选用具有抑制甲烷化副反应功能的QDB-05、QDB-04型催化剂。介绍了QDB-05、QDB-04型催化剂的物理性能、使用条件、装... 五环气化炉粉煤加压气化装置制取的粗煤气中一氧化碳含量高、水气比低,为避免在第1变换炉中发生高放热的甲烷化副反应,选用具有抑制甲烷化副反应功能的QDB-05、QDB-04型催化剂。介绍了QDB-05、QDB-04型催化剂的物理性能、使用条件、装填和升温硫化过程。工业应用情况表明,上述耐硫变换催化剂具有较好的变换活性和活性稳定性,同时具有抑制甲烷化副反应的功能。催化剂床层温度容易控制,装置运行平稳,能满足高CO含量、低水气比原料气的变换要求。 展开更多
关键词 耐硫变换催化剂 五环气化炉粉煤加压气化 低水气比 工业应用
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QDB-05/QDB-07催化剂在180万t/a煤制油装置中的应用
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作者 纵秋云 李清刚 +2 位作者 李建林 孙滨 高辉 《氮肥与合成气》 2024年第6期9-12,49,共5页
简单介绍了山西潞安180万t/a煤制油项目变换工艺的特点及设计思路,并介绍了QDB-05/QDB-07催化剂在该项目中的应用情况。运行结果表明:QDB-05/QDB-07催化剂在高CO原料气、低水气比变换工艺条件下使用时,具有较好的变换活性和活性稳定性,... 简单介绍了山西潞安180万t/a煤制油项目变换工艺的特点及设计思路,并介绍了QDB-05/QDB-07催化剂在该项目中的应用情况。运行结果表明:QDB-05/QDB-07催化剂在高CO原料气、低水气比变换工艺条件下使用时,具有较好的变换活性和活性稳定性,第二变换炉甲硫醇未见明显增加,床层温度容易控制,装置运行平稳,能满足费托合成气中H 2/CO为1.50~1.80的要求。该催化剂具有较好的抑制硫醇等副产物生成的功能,能满足山西潞安高硫煤原料气对催化剂有机硫转化性能的要求。 展开更多
关键词 低水气变换工艺 甲硫醇 高硫化氢
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QSJ-04新型有机硫转化催化剂的开发及工业应用 被引量:1
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作者 刘博男 黄斌 +6 位作者 高辉 肖杰飞 张晋 杜伟东 吴志杰 郭中山 纵秋云 《化学工程》 CAS CSCD 北大核心 2019年第10期16-20,共5页
适用于我国复杂煤炭组成的加压粉煤气化技术制备的粗合成气中CO体积分数和水/气偏高,为下游的有机硫催化转化增加了难度。针对上述问题,研究采用钛对传统工业有机硫水解剂的载体γ-Al2O3进行改性,并采用新型黏结剂C制备了在以上苛刻条... 适用于我国复杂煤炭组成的加压粉煤气化技术制备的粗合成气中CO体积分数和水/气偏高,为下游的有机硫催化转化增加了难度。针对上述问题,研究采用钛对传统工业有机硫水解剂的载体γ-Al2O3进行改性,并采用新型黏结剂C制备了在以上苛刻条件下高COS转化率的新型有机硫转化催化剂QSJ-04。新催化剂的抗水合性能得到了大幅度提高,在复杂水热条件下γ-Al2O3晶相变化得到了有效控制,从而保证了催化剂的载体稳定性。作为工业有机硫转化催化剂,于2016年在神华宁煤400万t/a煤制油的变换装置成功应用,工业运行结果表明,QSJ-04催化剂在水气摩尔比为0.6-0.7,距离露点温度20℃左右,空速大于6 000 h^-1的条件下使用时,活性稳定性较传统有机硫转化催化剂有大幅提升,COS的转化率均大于85%,满足了"粉煤加压气化技术"新工艺对下游有机硫转化催化剂性能的高要求。 展开更多
关键词 高水/气 抗水合性能 有机硫转化 钛改性
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制氢原料“煤改焦”后原料气硫化氢含量变化对变换副反应的影响
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作者 王克华 夏祖虎 +2 位作者 蔺晓轩 高辉 纵秋云 《煤化工》 CAS 2021年第5期28-33,共6页
为研究煤制氢原料“煤改焦”后,原料气中H2S含量的变化对变换反应有机硫副产物的影响,分析了不同催化剂下变换副产物硫醇的生成情况,并在实验结果的基础上,优选出QDB-07催化剂,进一步考察了反应温度、水气比、原料气中H2S含量对变换副... 为研究煤制氢原料“煤改焦”后,原料气中H2S含量的变化对变换反应有机硫副产物的影响,分析了不同催化剂下变换副产物硫醇的生成情况,并在实验结果的基础上,优选出QDB-07催化剂,进一步考察了反应温度、水气比、原料气中H2S含量对变换副产物硫醇的生成量及COS转化率的影响。结果表明:硫醇的生成量随着原料气中H2S含量的增加而增加;COS转化率随原料气中H2S含量的增加而明显下降。硫醇的生成量和COS转化率都随水气比和温度的变化而规律变化,并且催化剂性能不同,硫醇的生成量也不相同。 展开更多
关键词 煤制氢 煤改焦 硫醇 硫化氢 反应温度 水气比 耐硫变换
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