使用CaO和Ni基催化剂作为功能材料的吸附增强甲化
Yusbeli C García1, Gemma Grasa1, Isabel Martínez1
1Environmental Research Group, Instituto de Carboquímica (Spanish National Research Council, ICB-CSIC), Miguel Luesma Castán 4, 50018 Zaragoza, Spain.
概括
吸附增强甲化 (SEM) 有效地产生高纯度的合成天然气. 在最佳条件下,甲纯度接近90%,在14个循环中表现稳定.
科学领域:
- 化学工程是化学工程的重要组成部分.
- 催化剂是一种催化剂.
- 气体转化 气体转化 气体转化
背景情况:
- 合成天然气 (SNG) 生产对于储存和利用能源至关重要.
- 吸附增强甲化 (SEM) 通过在现场去除二氧化碳,为高纯度SNG生产提供了一个有前途的途径.
- 优化SEM操作参数是最大限度地提高甲产量和纯度的关键.
研究的目的:
- 进行吸附增强甲化 (SEM) 的详细参数研究.
- 确定生产高纯度合成天然气的最佳操作条件.
- 在各种条件下评估功能材料的性能和稳定性.
主要方法:
- 使用商业Ni基催化剂和CaO吸收剂对SEM进行参数研究.
- 研究反应温度,H2/CO比率,CO空间速度和CaO/催化剂质量比.
- 循环稳定性测试和分析烧结的CaO吸附剂性能.
主要成果:
- 在275°C达到高甲 (CH4) 纯度 (~90%),H2/CO = 3,0.8 kgCO/kgcat h,CaO/催化剂比为1.
- 在14个周期中表现出良好的循环稳定性和可重复性.
- 烧结的CaO吸附剂在重新激活后显示出与烧焦的CaO具有可比的有效性.
- 使用H2/CO/CO2料混合物达到80%的CH4纯度.
结论:
- 通过SEM确定了通过SEM生产高纯度合成天然气的最佳操作参数.
- 该SEM工艺表现出强大的稳定性和可复制性与所选材料.
- 吸附剂材料的重新激活是有效的,保持工艺效率.
- SEM是一种可行的技术,可以从含有CO2的气体混合物中生产甲.
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