Détails sur le produit:
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Nom du produit: | Catalyseur à base de palladium | Forme: | extrudats de trèfle marron clair |
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Taille (en mm): | F2.8~3.0´3~15 | Densité apparente (g/ml): | 0,60±0,05 |
Surface spécifique (m2/g): | 90±20 | Absorption de l'eau (%): | ≥70 |
Résistance à l'écrasement (N/cm): | ³40 | Composant actif Pd(%): | ≥0,27 |
Additif1(%): | 0,8 | Additif2(%): | 0,8 |
Surligner: | Catalyseur d'hydrotraitement,Catalyseur solide d'acide phosphorique |
Catalyseur à base de palladium pour l'hydrogénation en première étape de l'essence de pyroïse
catalyseur à base de palladium JL-H-12 pour l'hydrogénation en première étape de l'essence de pyrolyse
Catalyseurs de série JL-H-12 pour l'hydrogénation de première étape de l'essence de pyrolyse, composés de palladium de métaux nobles comme composant actif et d'oxyde d'aluminium comme support avec l'ajout de divers additifs,ont été principalement utilisés dans l'hydrogénation sélective de l'essence de pyroïse C6~C7, C6~C8, C5~C9, qui étaient les sous-produits du craquage dans le processus de production d'éthylène.
Afin de répondre à la demande du marché, JL-H-12, un nouveau catalyseur de marque pour l'hydrogénation de première étape de l'essence de pyrolyse, a été développé par Zibo Jiulong Chemical Co., Ltd.au début de ce siècle.JL-H-12 a amélioré la résistance à l'eau, l'anti-arsenic, la tolérance au soufre et la stabilité à l'hydrogénation, etc.Il a été appliqué industriellement avec succès dans les appareils à essence de Yanshan Petrochemical, Shanghai pétrochimique, Lanzhou pétrochimique.
2. propriétés physiques et chimiques
Tableau 1 Comparaison de PGH-10 et de PGH-10A
Nom de l'article | JL-H-12 | JL-H-12-2 |
Forme | extrudés de trèfle brun clair | extrudés de trèfle brun clair |
Taille (en mm) |
F2.8 à 3.0 à 15
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F2.8 à 3.0 à 15
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Densité en vrac (g/ml) |
0.60 ± 0.05 | 0.65 ± 0.05 |
Surface spécifique (m2/g) |
90 ± 20 | 100 ± 20 |
Absorption de l'eau (en %) |
≥ 70 | ≥ 60 |
Résistance à l'écrasement (N/cm) |
³40 | ³60 |
composant actif Pd ((%) | ≥ 027 | ≥ 030 |
Additif1 ((%) | 0.8 | 1.1 |
Additif2 ((%) | 0.8 | 1.2 |
La combinaison de support, de composant actif et d'additif dans PGH-10A était plus favorable à l'hydrogénation de l'essence par pyrolyse.haute stabilité thermique et faible taux de formation de carbone, mais aussi une bonne hydrogénation, anti-eau, anti-impuretés, performances anti-charge élevée.
3Les allégations relatives à l'utilisation de catalyseurs
3.1 Conditions de fonctionnement du procédé catalyseur
pression de fonctionnement ((MPa) | ≥ 2.4 |
température d'entrée (°C) | début 30~50, fin 90~110 |
rapport hydrogène-huile (aliments frais) (V) | 60 à 120 |
vitesse spatiale (huile fraîche) (h-1) | ≤ 3.5 |
3.2 Composition de l'huile brute d'hydrogénation
3.2.1 Huile d'élimination
détillat | C6 à C8, C5 à C9 |
plage d'ébullition (°C) | 50 à 175 |
teneur en diène (g12/100g.huile) | ≤ 35 |
le nombre de bromes ((gBr2/100g.huile) | ≤ 70 |
teneur en arsenic ((ppb) | ≤ 20 |
teneur en gomme (mg/100 ml) | ≤ 10 |
teneur en soufre inorganique (ppm) | ≤ 3 |
teneur en eau (ppm) | ≤ 400 |
3.2.2 Hydrogène
pureté ((v%) | ≥ 85 |
méthane | Le solde |
CO+CO2 ((ppm) | ≤ 5 |
3.2..3 Indice des produits d'hydrogénation et durée de vie du catalyseur
hydrogénation Diène de produit (g/g100g.huile) | ≤ 2.5 |
durée de vie de la garantie du catalyseur | 24 mois |
premier cycle d'exécution | ≥ 12 mois |
4Évaluation comparative de la PGH-10A avec un catalyseur compétitif
1000 h Des essais d'évaluation comparative de la PGH-10A et du catalyseur compétitif ont été effectués dans une installation d'isolation de 100 ml. Les détails sont indiqués ci-après:
4.1 Appareil d'évaluation
La différence de température du réacteur de lit d'isolation était de < ± 0.5 °C entre intérieur et extérieurLes matières premières, l'huile et l'hydrogène, ont été injectées dans le préchauffage et mélangées.Les paramètres d'exploitation étaient contrôlés automatiquement par un ordinateurLes produits de réaction ont été isolés après condensation: de l'huile a été injectée dans le réservoir de produit,Les gaz d'échappement ont été vidés après mesure et le nombre de bromes et la valeur de diène de l'huile ont été analysés..
4.2 Conditions d'évaluation technologique
Pression de fonctionnement | 2.8MPa |
Température d'entrée | 35°C à 65°C |
Vitesse spatiale horaire du liquide | 3.5h-1 |
Rapport hydrogène-huile | 80Je vous en prie. |
4.3 Matériaux d'évaluation
L'huile de matière première était l'huile entièrement distillée C5~C9 et ses propriétés sont présentées dans le tableau 3.
Propriétés de l'huile de matières premières
Plage de distillation ((°C) | ||||||||||
Le début de l'ébullition | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% |
La fin de l'ébullition
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39 | 58 | 66 | 73 | 79 | 86 | 93 | 104 | 121 | 151 | 172 |
Valeur de diène 42,53 gI2/100 g,nombre de brome 104,2 gBr2/100 g |
4.4 Résultats de l'évaluation
1000 h Un test d'évaluation comparative du catalyseur JL-H-12 et du catalyseur concurrentiel a été effectué dans une installation d'isolation de 100 ml. Le résultat a été le suivant:
Figure 1 Résultats d'évaluation comparative de la valeur du produit d'hydrogénation diène avec le temps de flux catalysé par JL-H-12 et le catalyseur compétitif
1000 heures de processus de fonctionnement (la valeur de diène des matières premières était de 42,53 gI/100 g et le nombre de brome de 104.2gBr2/100g) a indiqué que PGH-10A était adapté à l'huile de faible qualité et à de bonnes performances d'hydrogénation et que son activité catalytique était considérable par rapport au catalyseur compétitif de la figure 1.Le JL-H-12 a une bonne stabilité et une bonne hydrogénation.
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