×
27.06.2019
219.017.992f

КАТАЛИЗАТОР ОКИСЛЕНИЯ И СПОСОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЭКЗОТЕРМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ С ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Вид РИД

Изобретение

Юридическая информация Свернуть Развернуть
Краткое описание РИД Свернуть Развернуть
Аннотация: Изобретение относится к способам осуществления реакций окисления, например сжигания газообразных, жидких и твердых топлив и т.п. Описан катализатор окисления в форме колец, блоков сотовой структуры, пластин, носитель катализатора представляет собой кермет, содержащий переходный металл, сплав алюминия, с, по крайней мере, одним переходным металлом в оксидной матрице, содержащей оксид алюминия и оксид, по крайней мере, одного переходного металла 4 периода Периодической таблицы, в качестве активного компонента катализатор содержит оксид меди, или оксид марганца, или оксид кобальта, или оксид никеля, или их смесь. Описан способ осуществления окислительных реакций путем подачи реагентов в слой псевдоожиженных твердых частиц, проведения указанных реакций в присутствии описанного выше катализатора, выполненного в виде организующей малообъемной насадки, а псевдоожиженный слой организуют из частиц инертного материала. Технический результат - высокая каталитическая активность катализатора, высокая устойчивость к истиранию, жаропрочность катализатора. 2 н.п. ф-лы, 2 табл.
Реферат Свернуть Развернуть

Изобретение относится к способам осуществления экзотермических реакций окисления, например сжигания газообразных, жидких и твердых топлив и т.п.

Известен способ сжигания топлив для нагрева рабочей среды путем подачи воздуха через распределительную решетку в псевдоожиженный слой дисперсного катализатора полного окисления органических веществ с одновременным введением в последний топлива [SU 826798, F23C 11/02, 1983]. Недостатком данного способа является высокая истираемость катализатора, являющегося достаточно дорогим компонентом процесса сжигания. Это требует частичной загрузки катализатора через определенное время протекания процесса.

Известен также другой способ осуществления экзотермических каталитических реакций, в том числе и реакций окисления, путем подачи реагентов в слой псевдоожиженных твердых частиц, проведения указанных реакций в присутствии катализатора, выполненного в виде организующей малообъемной насадки. Псевдоожиженный слой организован из частиц инертного материала-теплоносителя [РФ 2084761, F23C 11/02, 30.05.95].

Для осуществления экзотермического процесса окисления топлив с инертным псевдоожиженным теплоносителем необходимы специальные катализаторы, отличающиеся высокой устойчивостью к истиранию. Устойчивость к термоударам и высокая активность в процессах окисления также является необходимой.

Так, известен катализатор для полного окисления углеводородов, включающий хромсодержащий активный компонент со структурой пирохлора общей формулы СеаСrбZrвO7, нанесенный на оксидноалюминиевый носитель [РФ 1641416, B01J 23/10, 19.01.89]. В данном катализаторе отсутствуют металлические компоненты, включая сплавы, которые упрочняют катализатор, поэтому истираемость таких катализаторов сопоставима с истираемостью пористой оксидной керамики.

Известен также катализатор окисления оксида углерода и углеводородов на основе металлического алюминия и оксидного композита, содержащий оксид алюминия и оксид переходного металла, а также смеси оксидов переходных металлов и других оксидов [РФ 2103057, B01J 21/02, 11.07.95]. В данном катализаторе металлическая компонента содержит исключительно алюминий, у которого низкая температура плавления (660°С), поэтому данный катализатор не обладает высокой термостабильностью. Как и другие нанесенные на металлическую основу катализаторы он не обладает достаточной активностью, поэтому в качестве активного компонента необходимо использование дорогостоящих платиновых металлов. Кроме того, катализатор (активный компонент) нанесен на внешнюю поверхность алюминиевых пластин, поэтому он также сильно истирается порошкообразными веществами.

Процесс парциального окисления углеводородов в синтез-газ, содержащий СО и водород, также в значительной степени является экзотермическим процессом окисления углеводородов, в которых к катализаторам предъявляются аналогичные требования. Так, известен катализатор получения синтез-газа, который является сложным композитом, содержащим оксид алюминия, оксиды редкоземельных элементов и/или переходных металлов, а также включает керамическую матрицу на основе оксида алюминия и материала, содержащего оксиды переходных металлов, переходные металлы или их сплавы, а также другие компоненты [РФ 2244589, B01J 21/04, 13.10.2003]. В данном катализаторе отсутствуют сплавы переходных металлов с алюминием, которые существенно повышают жаропрочность катализатора.

Известен катализатор окисления, выбранный нами в качестве прототипа, на основе оксида со структурой перовскита, содержащего переходные элементы или их смеси, редкоземельные элементы, а также оксид алюминия, оксиды переходных металлов или их смеси [РФ 2065325, B01J 23/10, 09.03.93]. Данный катализатор не содержит платиновых металлов, его отличает высокая жаропрочность. Однако недостатком такого катализатора является его высокая истираемость, наличие редкоземельных элементов существенно удорожает его стоимость.

Предлагаемое изобретение решает задачу разработки жаропрочного активного катализатора, не содержащего платиновых металлов и редкоземельных элементов, устойчивого к истиранию.

Задача создания катализатора и экзотермического процесса на его основе решается через использование в качестве носителя пористого кермета (керамометалла), содержащего, помимо оксидной матрицы и переходных металлов 4 периода Периодической таблицы, сплавы переходных металлов с алюминием. Кермет может быть изготовлен в форме колец, блоков сотовой структуры, пластин. В качестве активного компонента используют оксиды переходных металлов или их смеси, такие как оксид меди, или оксид марганца, или оксид кобальта, или оксид никеля.

За счет прочной высокопористой оксидной керамики активный компонент расположен не на внешней поверхности керметов, а внутри пор, в которые частицы инертного теплоносителя не имеют доступа. Поэтому унос активного компонента незначителен.

Задача решается также способом осуществления реакций окисления путем подачи реагентов в слой псевдоожиженных твердых частиц, проведения указанных реакций в присутствии описанного выше катализатора, выполненного в виде организующей малообъемной насадки, а псевдоожиженный слой организуют из частиц инертного материала.

Достигаемый технический результат - высокая каталитическая активность получаемого катализатора, позволяющая обходиться без платиновых металлов, высокая устойчивость к истиранию и жаропрочность катализатора.

Сущность изобретения иллюстрируется следующими примерами.

Пример 1

Порошок железа смешивают с порошком алюминия в соотношении (мас. долей) 82,8:17,2, подвергают мехактивации. После мехактивации порошок смешивают с продуктом термохимической активации гидраргиллита (ТХА) на основе аморфного соединения Аl2O3·nH2O, где 0,25<n<2,0, в количестве 10 мас.%. Полученный порошок помещают в пресс-форму из нержавеющей стали и подвергают гидротермальной обработке. Механически прочный монолит извлекают из пресс-формы, сушат и прокаливают при 900°С в течение 4 ч на воздухе.

В полученный кермет вводят активный компонент в виде оксида меди, который образуется после пропитки азотнокислым раствором меди с последующей сушкой и прокаливанием на воздухе при 700°С. Катализатор содержит фазы оксидов железа, оксида алюминия, металлического железа и сплавов железа и алюминия, а также оксида меди.

Пример 2

Аналогичен примеру 1. Отличается тем, что полученный порошок смешивают с продуктом термохимической активации гидраргиллита на цетробежном флаш-реакторе (ЦТА) в количестве 28,5 мас.%.

Пример 3

Аналогичен примеру 1. Отличается тем, что после мехактивации порошок смешивают с продуктом термохимической активации гидраргиллита (ТХА) в количестве 40 мас.%.

Пример 4а

Аналогичен примеру 2. Отличается тем, что мехактивации подвергают порошок хрома и алюминия в соотношении (мас. долей) 80:20, полученный продукт смешивают с продуктом термохимической активации гидраргиллита на цетробежном флаш-реакторе (ЦТА) в количестве 5,0 мас.%, а активный компонент представляет собой смешанные оксиды меди и марганца, которые вводят из растворов азотнокислых солей этих металлов с последующей сушкой и прокаливанием. Катализатор содержит фазы хрома, сплавов хрома и алюминия, оксиды алюминия, хрома, марганца и меди.

Пример 4б

Аналогичен примеру 4а. Отличается тем, что активный компонент представляет собой оксид кобальта, который вводят из раствора азотнокислой соли этого металла с последующей сушкой и прокаливанием. Катализатор содержит фазы хрома, сплавов хрома и алюминия, оксиды алюминия, хрома, кобальта.

Пример 4в

Аналогичен примеру 4а. Отличается тем, что активный компонент представляет собой оксид никеля, который вводят из раствора азотнокислой соли этого металла с последующей сушкой и прокаливанием. Катализатор содержит фазы хрома, сплавов хрома и алюминия, оксиды алюминия, хрома, никеля.

Пример 5

Аналогичен примеру 4а. Отличается тем, что мехактивации подвергают порошок нихрома и алюминия в соотношении (мас. долей) 80:20, полученный продукт смешивают с продуктом термохимической активации гидраргиллита на цетробежном флаш-реакторе (ЦТА) в количестве 2,5 мас.%, а активный компонент представляет собой оксид марганца, который вводят из раствора азотнокислой соли марганца с последующей сушкой и прокаливанием. Катализатор содержит фазы хрома, сплавов никеля и алюминия, оксиды алюминия, хрома, никеля и марганца.

Пример 6 (сравнительный)

Катализатор ИК-12-70 состава: CuCr2O4/Al2O3 [Промышленные катализаторы газоочистки, в.II (В.В.Поповский, В.А.Сазонов, ред.), 1989, Новосибирск: Ин-т катализа СО АН СССР, с.50].

Испытания катализаторов в процессе окисления октана воздухом проводят в виброреакторе диаметром 23 мм (расход воздуха 20 л/час, расход азота через сатуратор с октаном 10 л/час, температура испытаний 500-700°С, в качестве теплоносителя используют слой песка (фракция 1,0-1,5 мм)) в количестве 25 см3. Катализатор для испытаний используют в виде пластин (средние размеры 20×20×3 мм, примеры 1-3) либо фракции 2-3 мм в количестве 10 см (примеры 4-6). Длительность испытаний - 5 ч.

Результаты представлены в таблице 1.

Таблица 1
Характеристики катализаторов на основе керметов
Состав порошков металлов Тип и содержание добавки (%) Активный компонент Условия испытаний Активность в окислении октана
Т, °С V, см3 Конверсия, % Остаточная концентрация СО, %
1 Fe-Al (82,8:17.2) ТХА(10) CuO 500 3,8 92,8 <0,01
700 98,7 <0,01
2 Fe-Al (82,8:17,2) ЦТА(28,5) CuO 500 3,8 91,3 <0,01
700 98,5 <0,01
3 Fe-Al (82,8:17,2) ТХА(40) CuO 500 3,4 93,0 <0,01
700 98,9 <0,01
Cr-Al (80:20) ЦТА(5) CuMuOx 500 10 96,9 <0,01
700 99,6 <0,01
Cr-Al (80:20) ЦТА(5) Co3O4 500 10 95,4 <0,01
700 99,5 <0,01
Cr-Al (80:20) ЦТА(5) NiO 500 10 94,9 <0,01
700 98,1 <0,01
5 NiCr-Al (80:20) ЦТА(2,5) MnOх 500 10 92,2 <0,01
700 97,7 <0,01
6 ср. ИК-12-70 (СuСr2O4/Аl2O3) Аl2O3 CuCr2O4 500 10 97,8
99,9
<0,01
<0,01
700

Как видно из таблицы 1, предлагаемые катализаторы обладают высокой активностью, сопоставимой с активностью катализатора сравнения. Несмотря на отсутствие платиновых металлов, катализаторы из пористых керметов сохраняют высокую активность при снижении температуры до 500°С, что облегчает процедуру зажигания процесса. Катализаторы обладают также высокой устойчивостью к истиранию.

Пример 7

Аналогичен примеру 4а. Отличается тем, что кермет изготовлен в виде сотовых структур диаметром 40 мм и с круглыми отверстиями диаметром 6 мм в количестве 19 на 1 блок. Активный компонент представляет собой оксид меди.

Пример 8 (сравнительный)

Катализатор ИКТ-12-8 состава: CuCr2O4/Al2O3 [Промышленные катализаторы газоочистки, в.II (В.В.Поповский, В.А.Сазонов, ред.), 1989, Новосибирск: Ин-т катализа СО АН СССР, с.48]. Катализатор изготовлен в виде колец.

Ресурсные испытания катализаторов в виде насадок в процессе сжигания дизельного топлива проводят в реакторе диаметром 40 мм. Расход воздуха составляет 1331 л/ч, дизельного топлива - 41 см3/ч, 700°С. В качестве инертного материала используют слой песка (фракция 0,35-0,63 мм) в количестве 500 см3. Длительность испытаний составляет 100 ч. Результаты испытаний представлены в таблице 2.

Как видно из таблицы 2, активность предлагаемого катализатора ненамного ниже, чем у катализатора сравнения. Это обусловлено меньшей объемной загрузкой катализатора из кермета в реакторе. Однако предлагаемый катализатор из пористого кермета существенно более устойчив к истиранию по сравнению с промышленным катализатором.

Таблица 2
Ресурсные испытания сотового катализатора на основе кермета
Активность в
Условия окислении дизельного
испытаний топлива
Состав Активный компонент
Т, °С Объемная доля Истираемость, %
каталитической насадки, % Конверсия, % Остаточная концентрация CO, %
Cr-Al
7 (80:20),
ЦТА CuO 700 11,6 94,4 0,01 <1
(5%)
ИКТ-
12-8
8 (Al2O3- CuO 700 13,1 99,4 <0,01 ≤10
сравн. Cr2O3-
CuO)

Источник поступления информации: Роспатент

Showing 1-4 of 4 items.
29.04.2019
№219.017.42d5

Катализатор и способ конверсии аммиака

Изобретение относится к катализаторам для процесса окисления аммиака в производстве слабой азотной кислоты. Описаны катализатор конверсии аммиака в оксид азота (II) блочной сотовой структуры, имеющий форму прямоугольной призмы или наклонной призмы с углом наклона 0-45°С, с коэффициентом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002368417
Дата охранного документа: 27.09.2009
13.06.2019
№219.017.820e

Способ приготовления катализатора и способ получения дизельного топлива с использованием этого катализатора

Изобретение относится к способу получения моторных топлив, а именно к каталитическому процессу получения дизельного топлива с улучшенными температурными характеристиками из нефтяного сырья. Описан способ приготовления катализатора для получения дизельного топлива из сырья природного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002376062
Дата охранного документа: 20.12.2009
19.06.2019
№219.017.8758

Катализатор и способ получения никотиновой кислоты

Изобретение относится к оксидным ванадийтитановым катализаторам, используемым для получения никотиновой кислоты путем газофазного окисления β-пиколина кислородом, и способам получения никотиновой кислоты с использованием данных катализаторов. Катализатор содержит оксид ванадия, оксид титана и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002371247
Дата охранного документа: 27.10.2009
27.06.2019
№219.017.993d

Способ получения частично фторированных ароматических аминов

Изобретение относится к новому улучшенному способу получения частично фторированных ароматических аминов, содержащих хотя бы один атом водорода в орто-положении к аминогруппе, общей формулы 1, где: Х=F (1а) или Н (1b), отличающемуся тем, что проводят функционализацию пентафторанилина по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002400470
Дата охранного документа: 27.09.2010
Showing 1-10 of 71 items.
27.01.2013
№216.012.1f1d

Литий-кобальт-оксидный материал и способ его приготовления

Изобретение может быть использовано в химической промышленности. Литий-кобальт-оксидный материал имеет состав LiCoO, где х может принимать значения от+0,2 до -0,2, постоянную сумму коэффициентов атомного содержания X+Y=2,0 и представляет собой диамагнитную матрицу на основе кристаллитов LiCoO,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002473466
Дата охранного документа: 27.01.2013
27.06.2013
№216.012.503d

Способ получения фотокаталитически активного диоксида титана

Изобретение может быть использовано в производстве пигментов, керамики, адсорбентов, косметики, антибактериальных препаратов, катализаторов. Способ получения фотокаталитически активного диоксида титана из четыреххлористого титана включает осаждение диоксида титана одновременным сливанием в воду...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002486134
Дата охранного документа: 27.06.2013
10.08.2013
№216.012.5c25

Элемент каталитической насадки (варианты) и способ осуществления экзотермических каталитических реакций

Изобретение относится к области каталитического сжигания топлив, а именно к способам приготовления элементов малообъемных каталитических насадок для осуществления сжигания газообразных, жидких и твердых топлив в организованном псевдоожиженном слое частиц инертного материала. Описан элемент...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002489210
Дата охранного документа: 10.08.2013
20.08.2013
№216.012.614f

Каталитический реактор - парогенератор

Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано при экологически безопасной выработке пара для получения электроэнергии и теплоснабжения потребителей. Технический результат заключается в снижении расхода дефицитного и дорогостоящего катализатора и уменьшении содержания...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002490543
Дата охранного документа: 20.08.2013
27.10.2013
№216.012.78c5

Способ приготовления катализатора и способ каталитического сжигания топлив в псевдоожиженном слое

Изобретение относится к катализаторам. Описан способ приготовления катализатора сжигания топлива в псевдоожиженном слое на основе мартеновского шлака, в котором гранулы мартеновского шлака подвергают обработке парами воды при температуре максимального выделения водорода с последующим нанесением...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002496579
Дата охранного документа: 27.10.2013
27.12.2013
№216.012.90a7

Способ получения нитродифениламинов

Изобретение относится к способу получения нитродифениламинов общей формулы где нитро-группа может находиться в орто-, мета- или пара-положении относительно анилинового фрагмента. Способ заключается во взаимодействии анилина с нитрогалогенбензолами общей формулы CH(NO)X, где X=Cl, Br, I, при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002502724
Дата охранного документа: 27.12.2013
27.12.2013
№216.012.90a8

Способ получения n-алкил-n'-фенил-пара-фенилендиаминов

Изобретение относится к усовершенствованному способу получения N-алкил-N'-фенил-п-фенилендиаминов общей формулы 1, где R, R - алкильные заместители. Способ заключается в восстановительном алкилировании 4-нитродифениламина (4-НДФА) алифатическими кетонами общей формулы R-CO-R, где R, R -...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002502725
Дата охранного документа: 27.12.2013
20.05.2014
№216.012.c5da

Способ получения углеродных наноматериалов с нанесённым диоксидом кремния

Изобретение может быть использовано при получении композиционных материалов. Исходные углеродные наноматериалы, например нанотрубки, нанонити или нановолокна, обрабатывают в смеси азотной и соляной кислоты при температуре 50-100°С не менее 20 мин, промывают водой и сушат. Затем пропитывают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002516409
Дата охранного документа: 20.05.2014
20.07.2014
№216.012.ddf3

Фотокатализатор, способ его приготовления и способ получения водорода

Изобретение относится к области химии. Фотокатализатор для получения водорода из водного раствора глицерина под действием видимого излучения состава: Pt/CdZnS/ZnO/Zn(OH), где: x=0,5-0,9, массовая доля платины составляет 0,1-1%, готовят из смеси растворов солей кадмия и цинка, гидроксиды...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002522605
Дата охранного документа: 20.07.2014
27.08.2014
№216.012.efeb

Способ обезвреживания органических отходов и нефти

Изобретение относится к способам обезвреживания беспламенным сжиганием жидких органических отходов и нефти, содержащей серу, в кипящем слое катализатора и может быть использовано в химической, нефтехимической, лесохимической, атомной промышленности и теплоэнергетике. Способ осуществляется путем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002527238
Дата охранного документа: 27.08.2014
+ добавить свой РИД