Abstract:
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur parallelen Herstellung von Wasserstoff, Kohlenstoffmonoxid und einem kohlenstoffhaltigen Produkt, das dadurch gekennzeichnet ist, dass ein oder mehrere Kohlenwasserstoffe thermisch zersetzt werden und zumindest ein Teil des entstehenden Pyrolysegases aus der Reaktionszone des Zersetzungsreaktors bei einer Temperatur von 800 bis 1400 °C abgezogen und mit Kohlenstoffdioxid zu einer kohlenstoffmonoxid- und wasserstoff- haltigen Gasmischung (Synthesegas) umgesetzt wird.
Abstract:
Die Erfindung betrifft ein katalytisches Hochdruckverfahren zur CO 2 -Reformierung von Kohlenwasserstoffen, vorzugsweise Methan, in Gegenwart von iridiumhaltigen Aktivmassen sowie auch eine bevorzugte Aktivmasse, bei der Ir in fein verteilter Form auf zirconiumdioxidhaltigem Trägermaterial vorliegt. Vorzugsweise weist der überwiegende Anteil des Zirconiumdioxids kubische und/oder tetragonale Struktur auf und weiter vorzugsweise ist das Zirconiumdioxid mit zumindest einem Dotierungselement stabilisiert. Bei dem erfindungsgemäße Verfahren wird Reformiergas bei einem Druck, der höher als 5 bar, vorzugweise höher als 10 bar und weiter vorzugsweise höher als 20 bar, ist, und einer Temperatur, die im Bereich von 600 bis 1200 °C, vorzugsweise im Bereich von 850 bis 1 100 °C und insbesondere vorzugsweise im Bereich von 850 bis 950 °C, liegt, in Kontakt gebracht und zu Synthesegas umgesetzt. Das erfindungsgemäße Verfahren wird mit einem Reformiergas durchgeführt, das nur geringe Mengen an Wasserdampf enthält beziehungsweise vollständig wasserdampffrei ist. Das Verfahren ist dadurch gekennzeichnet, dass die Bildung von Koks auf dem Katalysator während der Durchführung des Verfahrens stark eingeschränkt ist, wodurch das Verfahren über einen langen Zeitraum durchgeführt werden kann, ohne dass hierbei wesentliche Aktivitätsverluste auftreten.
Abstract:
Die Erfindung betrifft neue Silber-Vanadiumphosphate, Katalysatoren auf Basis dieser Silber- Vanadiumphosphate und die Verwendung dieser Katalysatoren zur Durchführung organischer Reaktionen in der Gasphase.
Abstract:
Ein Katalysator für die Partialoxidation von Kohlenwasserstoffen in der Gasphase enthält ein Multimetalloxid der allgemeinen Formel (I), Ag a MO b V c M d O e * f H 2 O (I), worin M für wenigstens ein unter Li, Na, K, Rb, Cs, Be, Mg, Ca, Sr, Ba, B, AI, Ga, In, Si, Sn, Pb, P, Sb, Bi, Y, Ti, Zr, Hf, V, Nb, Ta, Cr, W, Mn, Re, Fe, Ru, Os, Co, Rh, Ir, Ni, Pd, Pt, Cu, Au, Zn, Cd, La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, U ausgewähltes Element steht, a einen Wert von 0,5 bis 1,5 hat, b einen Wert von 0,5 bis 1,5 hat, c einen Wert von 0,5 bis 1,5 hat, a+b+c den Wert 3 hat, d einen Wert von weniger als 1 hat, e eine Zahl, die sich durch die Wertigkeit und Häufigkeit der von Sauerstoff verschiedenen Elemente in der Formel (I) bestimmt, bedeutet, f einen Wert von 0 bis 20 hat, das in einer Kristallstruktur vorliegt, deren Pulverröntgendiffraktogramm gekennzeichnet ist durch Beugungsreflexe bei mindestens 5 unter d = 4,53, 3,38, 3,32, 3,23, 2,88, 2,57, 2,39, 2,26, 1,83, 1,77 Å (± 0,04 Å) ausgewählten Netzebenenabständen.
Abstract:
Verfahren zur Herstellung und Umsetzung von Synthesegas, das dadurch gekennzeichnet ist, dass es mehrere unterschiedliche Betriebszustände aufweist, die im Wesentlichen aus dem im Wechsel zueinander stehenden (i) Tagesbetrieb und (ii) Nachtbetrieb bestehen, wobei der Tagesbetrieb (i) hauptsächlich die trockene Refomierung und das Steamreforming unter der Zuführung von regenerativer Energie und der Nachtbetrieb (ii) hauptsächlich die partielle Oxidation von Kohlenwasserstoffen umfasst und wobei das hergestellte Synthesegas zur Herstellung von Wertprodukten verwendet wird.
Abstract:
The invention relates to a catalyst and a method for condensing alcohols in the gas phase by means of a Guerbet reaction. The catalyst according to the invention is preferably used in a method for producing butanol by condensing ethanol. The catalyst comprises a carrier material composed of thermally partially or completely decomposed compounds similar to hydrotalcite, preferably hydrotalcite, in contact with iridium and/or ruthenium as a promoter, wherein the content of iridium and/or ruthenium is in the range of 0.05 to 4 wt%, preferably 0.1 to 3.5 wt%, and especially preferably 0.2 to 3.0 wt%, and the average size of the promoter particles is
Abstract:
A catalyst for the reforming of hydrocarbon-comprising compounds with CO 2 , water and/or hydrogen, a process for producing the same, and a process using the same for the reforming of the hydrocarbon-comprising compounds are provided. The production of the catalyst is based on contacting, intimately mixing and thermal treating of a hydrotalcite-comprising starting material with a fusible metal salt, which more preferably comprises nickel nitrate hexahydrate, to result in the metal salt melt. After molding and shaping, the compounds are subjected to high-temperature calcination step. In addition, the process using the catalyst for the reforming of the hydrocarbon-comprising compounds is carried out in a temperature range from 500 to 1100 °C at a pressure in the range from 2 to 70 bar. The catalyst is distinguished from the prior art by physicochemical properties.
Abstract:
The invention relates to a method for producing and reacting synthesis gas and is characterized by a plurality of different operating states which consist, substantially, of (i) a day operation and (ii) a night operation, which alternate with one another, wherein the day operation (i) comprises mainly the dry reforming and the steam reforming during which regenerative energy is supplied, and the night operation (ii) comprises mainly the partial oxidation of hydrocarbons, and wherein the synthesis gas produced is used for the production of products of value.
Abstract:
The invention relates to a catalytic high-pressure process for CO 2 reforming of hydrocarbons, preferably methane, in the presence of iridium-containing active masses, and also a preferred active mass in which Ir is present in finely divided form on zirconium dioxide-containing support material. Preferably, the predominant fraction of the zirconium dioxide has a cubic and/or tetragonal structure and, more preferably, the zirconium dioxide is stabilized with at least one doping element. In the process according to the invention, reforming gas at a pressure which is greater than 5 bar, preferably greater than 10 bar, and more preferably greater than 20 bar, and at a temperature which is in the range from 600 to 1200°C, preferably in the range from 850 to 1100°C, and particularly preferably in the range from 850 to 950°C, is brought into contact and reacted to form synthesis gas. The process according to the invention is carried out using a reforming gas that contains only small amounts of steam, or is completely steam-free. The process is characterized in that the formation of coke on the catalyst is greatly restricted when the process is being carried out, as a result of which the process can be carried out over a long time period without in this case significant losses in activity occurring.