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公开(公告)号:CN102389826B
公开(公告)日:2013-04-10
申请号:CN201110282843.1
申请日:2011-09-21
Applicant: 太原理工大学
IPC: B01J27/224 , C10L3/08
Abstract: 本发明涉及一种用于焦炉煤气甲烷化的催化剂的制备方法,是针对焦炉煤气甲烷化的实际应用情况而进行的制备,此催化剂是以γ相氧化铝为载体,以碳化硅为吸波材料,以氧化镍为活性组分,以氧化铈为助剂,采用研磨、过筛、固相混合、微波加热煅烧分解,最终合成灰绿色粉末固体催化剂,产物活性组分氧化镍含量为19.67%,晶粒直径≤100nm,且分散均匀,与焦炉煤气混合,可快速完成甲烷化,使焦炉煤气得到更好的应用,此制备方法工艺先进流程短,操作简便,制备时间短,能耗低,材料配比合理,数据翔实准确,产物稳定性好,可以满足焦炉煤气在补充二氧化碳条件下进行甲烷化,是十分理想的用于焦炉煤气甲烷化的催化剂的制备方法。
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公开(公告)号:CN102389826A
公开(公告)日:2012-03-28
申请号:CN201110282843.1
申请日:2011-09-21
Applicant: 太原理工大学
IPC: B01J27/224 , C10L3/08
Abstract: 本发明涉及一种用于焦炉煤气甲烷化的催化剂的制备方法,是针对焦炉煤气甲烷化的实际应用情况而进行的制备,此催化剂是以γ相氧化铝为载体,以碳化硅为吸波材料,以氧化镍为活性组分,以氧化铈为助剂,采用研磨、过筛、固相混合、微波加热煅烧分解,最终合成灰绿色粉末固体催化剂,产物活性组分氧化镍含量为19.67%,晶粒直径≤100nm,且分散均匀,与焦炉煤气混合,可快速完成甲烷化,使焦炉煤气得到更好的应用,此制备方法工艺先进流程短,操作简便,制备时间短,能耗低,材料配比合理,数据翔实准确,产物稳定性好,可以满足焦炉煤气在补充二氧化碳条件下进行甲烷化,是十分理想的用于焦炉煤气甲烷化的催化剂的制备方法。
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公开(公告)号:CN102513116A
公开(公告)日:2012-06-27
申请号:CN201110351012.5
申请日:2011-11-02
Applicant: 太原理工大学
Abstract: 本发明涉及一种耐高温双金属甲烷化催化剂的制备方法,是以氧化铝为载体,以氧化镍为主要活性组分,以氧化钴为第二活性组分,以氧化镧为助剂,采用无机盐双水解均相共沉淀法均匀混合各氧化物,通过过滤、洗涤、干燥、焙烧,制得甲烷化催化剂,此催化剂中各组分分散均匀,稳定性和抗结性能好,与原料气混合可快速甲烷化,可在快速反应过程中产生的高温环境中有效抗凝结积聚,在温度500℃-700℃时具备良好的催化能力,此制备方法工艺流程短,易于操作,材料配比合理、数据翔实准确,是十分理想的耐高温双金属甲烷化催化剂的制备方法。
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公开(公告)号:CN101597527A
公开(公告)日:2009-12-09
申请号:CN200910074849.2
申请日:2009-07-07
Applicant: 山西科灵环境工程设计技术有限公司 , 太原理工大学
Abstract: 一种利用焦炉气制取合成天然气的方法,是向粗脱硫后的焦炉气中补入碳源,使焦炉气气体体积百分比满足(H2-3CO)/CO2≈4的化学计量比,压缩升压至0.5~5.4MPa,精脱硫进入甲烷化反应器,在Ni系催化剂作用下进行甲烷化反应,得到人工天然气,进而制备得到液化天然气。本发明通过向焦炉气中补碳,优化焦炉气中H2、CO、CO2的化学计量比,提高了合成天然气的产率。本发明的制取合成天然气工艺适合于与几十到几百吨的焦化厂配套,使焦炉气中的H2、CO、CO2及补充的CO2得到充分利用,对于提高资源利用率和加强环境保护具有现实意义。
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公开(公告)号:CN102513116B
公开(公告)日:2013-06-12
申请号:CN201110351012.5
申请日:2011-11-02
Applicant: 太原理工大学
Abstract: 本发明涉及一种耐高温双金属甲烷化催化剂的制备方法,是以氧化铝为载体,以氧化镍为主要活性组分,以氧化钴为第二活性组分,以氧化镧为助剂,采用无机盐双水解均相共沉淀法均匀混合各氧化物,通过过滤、洗涤、干燥、焙烧,制得甲烷化催化剂,此催化剂中各组分分散均匀,稳定性和抗结性能好,与原料气混合可快速甲烷化,可在快速反应过程中产生的高温环境中有效抗凝结积聚,在温度500℃-700℃时具备良好的催化能力,此制备方法工艺流程短,易于操作,材料配比合理、数据翔实准确,是十分理想的耐高温双金属甲烷化催化剂的制备方法。
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公开(公告)号:CN101597527B
公开(公告)日:2012-12-19
申请号:CN200910074849.2
申请日:2009-07-07
Applicant: 山西科灵环境工程设计技术有限公司 , 太原理工大学 , 张文效
Abstract: 一种利用焦炉气制取合成天然气的方法,是向粗脱硫后的焦炉气中补入碳源,使焦炉气气体体积百分比满足(H2-3CO)/CO24的化学计量比,压缩升压至0.5~5.4MPa,精脱硫进入甲烷化反应器,在Ni系催化剂作用下进行甲烷化反应,得到人工天然气,进而制备得到液化天然气。本发明通过向焦炉气中补碳,优化焦炉气中H2、CO、CO2的化学计量比,提高了合成天然气的产率。本发明的制取合成天然气工艺适合于与几十到几百吨的焦化厂配套,使焦炉气中的H2、CO、CO2及补充的CO2得到充分利用,对于提高资源利用率和加强环境保护具有现实意义。
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