×
06.12.2019
219.017.e9bb

Результат интеллектуальной деятельности: Катализатор и способ получения обогащенной по водороду газовой смеси из диметоксиметана и воздуха

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к каталитическому способу осуществления реакции парциального окисления диметоксиметана (ДММ) с целью получения обогащенной по водороду газовой смеси, которая может использоваться для питания топливных элементов различного назначения, в том числе и для топливных элементов, установленных на передвижных средствах. Описано применение металлов VIII группы, нанесенных на оксидный носитель ZrO-СеО, в качестве катализатора для получения обогащенной по водороду газовой смеси парциальным окислением диметоксиметана кислородом воздуха, причем в состав катализатора входит платина до 5 мас.%, или рутений до 5 мас.%, или родий до 3 мас.%, остальное - ZrO-СеО. Технический результат - почти полная конверсия диметоксиметана ДММ в газовую смесь, содержащую около 60 об.% синтез газа (Н+СО). 9 пр., 3 табл.

Изобретение относится к каталитическому способу осуществления реакции парциального окисления диметоксиметана (ДММ) воздухом с целью получения обогащенной по водороду газовой смеси, которая может использоваться в водородной энергетике. Например, в качестве топлива для питания топливных элементов различного назначения, в том числе и для топливных элементов, установленных на передвижных средствах. В настоящее время топливные элементы рассматриваются как альтернативный и экологически чистый источник электрической энергии.

Основным топливом для питания топливных элементов является водород или обогащенная по водороду газовая смесь, которая может быть получена посредством паровой и воздушной конверсии природного газа, бензина (ископаемые топлива) и спиртов.

Важно отметить, что ДММ является коррозионно-инертным и нетоксичным соединением. ДММ представляет собой жидкость, следовательно, легко хранится и транспортируется. Указанные факты позволяют рассматривать ДММ как перспективное сырье для получения водорода для питания топливных элементов.

Одним из наиболее эффективных способов получения водородсодержащего газа из ДММ является его паровая каталитическая конверсия:

СН3ОСН2ОСН3+4H2O=8Н2+3CO2

Данная реакция приводит к наибольшему содержанию водорода в смеси продуктов. В качестве катализаторов для этого процесса нами предлагались бифункциональные CuO-CeO2/γ-Al2O3 катализаторы [С.Д. Бадмаев, А.А. Печенкин, В.Д. Беляев, В.А. Собянин. Катализаторы и способ получения обогащенной по водороду газовой смеси из диметоксиметана. Патент РФ №2533608, B01J 21/04, С01В 3/38, 20.11.2014]. Практически полная конверсия ДММ на этих катализаторах достигается уже при температуре ~ 300°С, причем в получаемом водородсодержащем газе незначительное количество СО (<2 об. %). Однако недостатком процесса паровой конверсии ДММ является большое энергопотребление, связанное с испарением воды и осуществлением эндотермического процесса парового риформинга.

Напротив, реакция парциального окисления воздухом ДММ в синтез газ считается целесообразной с точки зрения энергозатрат, «водонезависимости» и быстроты запуска энергоустановки на базе твердооксидных топливных элементов. Кроме того, существенно упрощается технологическая схема энергоустановки, расширяются возможности их применения при отрицательных температурах, другими словами делают их более универсальными - пригодными для использования при любых природных и климатических условиях.

Исследование процесса парциального окисления ДММ в водородсодержащий газ или синтез-газ не проводилось вовсе. Брутто реакция получения водорода при помощи этого способа приведена ниже:

СН3ОСН2ОСН3+0,5О2=4Н2+3СО.

Задачей, на решение которой направлено настоящее изобретение, является разработка эффективного катализатора в отношении парциального окисления ДММ кислородом воздуха, а также разработка процесса получения из ДММ обогащенной по водороду газовой смеси с использованием этой каталитической системы.

Технический результат -. почти полная конверсия диметоксиметана ДММ в газовую смесь, содержащую около 60 об. % синтез газа (Н2+СО).

Задача решается разработкой катализатора получения обогащенной по водороду газовой смеси путем парциального окисления ДММ, представляющего собой катализатор, содержащий металлы (Pt, Rh, Ru и Pd), нанесенные на оксидный носитель ZrO2-CeO2.

В состав катализатора парциального окисления ДММ входит платина до 5 мас. %, остальное - ZrO2-CeO2.

В состав катализатора парциального окисления ДММ входит рутений до 5 мас. %, остальное - ZrO2-CeO2.

В состав катализатора парциального окисления ДММ входит родий до 3 мас. %, остальное - ZrO2-CeO2.

В состав катализатора парциального окисления ДММ входит палладий до 3 мас. %, остальное - ZrO2-CeO2.

Задача также решается разработкой способа получения обогащенной по водороду газовой смеси взаимодействием ДММ и воздуха в присутствии катализатора, представляющего собой нанесенный металл (Pt, Rh и Ru) на оксидные носители: CeO2-ZrO2. Реакцию осуществляют при 100-600°С, 1-20 атм и мольном соотношении воздух / диметоксиметан = 1-3.

Реакция парциального окисления ДММ кислородом воздуха в водородсодержащий газ или синтез газ осуществляется впервые.

Катализаторы Pt/ZrO2-CeO2 готовили пропиткой носителей ZrO2-CeO2 водным раствором H2PtCl6 по влагоемкости. Образцы после пропитки сушили на воздухе и затем прокаливали при 500°С.

Катализаторы Ru/ZrO2-CeO2 готовили пропиткой носителей ZrO2-CeO2 водным раствором RuCl3⋅3H2O по влагоемкости. Образец после пропитки сушили на воздухе и затем прокаливали при 500°С.

Катализатор Rh/ZrO2-CeO2 готовили пропиткой носителя ZrO2-CeO2 водным раствором RhCl3⋅3H2O по влагоемкости. Образец после пропитки сушили на воздухе и затем прокаливали при 500°С.

Сущность изобретения иллюстрируются следующими примерами.

Пример 1.

Парциальное окисление ДММ осуществляют в установке проточного типа в кварцевом реакторе с внутренним диаметром 6 мм на навеске катализатора 0,3 мл при соотношении воздух : ДММ = 2,5:1 или N2 : O2 : ДММ = 4:1:2, времени контакта 10000 ч-1, температуре 300°С и давлении 1 атм. Состав катализатора составляет, мас. %: платина - 1, остальное - ZrO2-CeO2.

Результаты приведены в таблице 1.

Пример 2.

Аналогично примеру 1, но реакцию проводят при температуре 400°С, результаты приведены в таблице 1.

Пример 3.

Аналогично примеру 1, но реакцию проводят при температуре 500°С, результаты приведены в таблице 1.

Пример 4.

Аналогично примеру 1, но состав катализатора составляет, мас. %: рутений - 1, остальное - носитель ZrO2-CeO2. Полученные результаты приведены в таблице 2.

Пример 5.

Аналогично примеру 4, но реакцию проводят при температуре 400°С, результаты приведены в таблице 2.

Пример 6.

Аналогично примеру 4, но реакцию проводят при температуре 500°С, результаты приведены в таблице 2.

Пример 7.

Аналогично примеру 1, но состав катализатора составляет, мас. %: родий - 1, остальное - носитель ZrO2-CeO2.. Полученные результаты приведены в таблице 3.

Пример 8.

Аналогично примеру 7, но реакцию проводят при температуре 400°С, результаты приведены в таблице 3.

Пример 9.

Аналогично примеру 7, но реакцию проводят при температуре 500°С, результаты приведены в таблице 3.

Таким образом, предлагаемые катализаторы являются весьма эффективными в реакции парциального окисления ДММ и при 400-500°С обеспечивают почти полную конверсию ДММ в газовую смесь, содержащую около 60 об. % синтез газа (H2+СО). Следовательно, для обеспечения работы энергоустановки на базе твердооксидных топливных элементов мощностью 1 кВт необходимо около 70 г Pt/ZrO2-CeO2 или Ru/ZrO2-СеО2 катализатора.

Применение металлов VIII группы, нанесенных на оксидный носитель ZrO-СеО, в качестве катализатора для получения обогащенной по водороду газовой смеси парциальным окислением диметоксиметана кислородом воздуха, причем в состав катализатора входит платина до 5 мас.%, или рутений до 5 мас.%, или родий до 3 мас.%, остальное - ZrO-СеО.
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 11-12 of 12 items.
20.12.2019
№219.017.efb5

Способ подавления роста опухолей глиального происхождения

Изобретение относится к области медицины, а именно к онкологии, и может быть использовано для лечения опухолей глиального происхождения. Способ включает инъекцию препарата на основе гидроксида марганца(II), состоящего из глобул, имеющих в водном растворе бимодальное распределение по размерам с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002709215
Дата охранного документа: 17.12.2019
15.04.2020
№220.018.14af

Способ получения этилена из легковозобновляемого непродовольственного растительного сырья

Изобретение относится к способу получения этилена из легковозобновляемого растительного сырья, не имеющего продовольственной ценности. Предложен способ получения этилена из легковозобновляемого растительного сырья непродовольственного назначения, который включает измельчение сырья,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002718762
Дата охранного документа: 14.04.2020
Showing 11-20 of 28 items.
05.09.2018
№218.016.8305

Способ приготовления катализатора для конверсии углеводородных топлив в синтез-газ и процесс конверсии с применением этого катализатора

Изобретение относится к катализаторам, способам их приготовления и применения в процессах конверсии различных видов углеводородных топлив, таких как природный газ, дизельное топливо, сжиженный углеводородный газ (СУГ), в синтез-газ. Описан способ приготовления катализатора конверсии...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002665711
Дата охранного документа: 04.09.2018
24.01.2019
№219.016.b377

Катализатор и способ получения обогащенной по водороду газовой смеси из диметилового эфира и воздуха

Изобретение относится к каталитическому способу осуществления реакции парциального окисления диметилового эфира (ДМЭ). Описано применение медьсодержащей системы, нанесенной на оксид алюминия, в качестве катализатора для получения обогащенной по водороду газовой смеси парциальным окислением...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002677875
Дата охранного документа: 22.01.2019
01.03.2019
№219.016.ca01

Способ приготовления нанесенных полиметаллических катализаторов (варианты)

Изобретение относится к способам получения катализаторов окисления на любых твердых носителях нанесением на них твердых растворов металлов. Катализаторы могут быть использованы в различных областях катализа, например, для проведения фотокаталитических, электрокаталитических, каталитических и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002294240
Дата охранного документа: 27.02.2007
15.03.2019
№219.016.e122

Палладированные нанотрубки для гидрирования растительных масел, способ их приготовления и способ жидкофазного гидрирования

Изобретение относится к катализаторам гидрирования растительных масел и жиров. Описан палладиевый катализатор, нанесенный на углеродный носитель, для жидкофазного гидрирования растительных масел и жиров, характризующийся тем, что в качестве углеродного носителя он содержит углеродные нанотрубки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002438776
Дата охранного документа: 10.01.2012
20.03.2019
№219.016.e721

Катализатор, способ его приготовления и активации и способ фторирования галогенированных углеводородов

Изобретение относится к области химической промышленности, к катализаторам, которые могут использоваться в реакциях газофазного фторирования галогенированных углеводородов. Описан катализатор фторирования галогенированных углеводородов газообразным фтористым водородом, включающий оксид хрома...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002322291
Дата охранного документа: 20.04.2008
21.03.2019
№219.016.ec19

Способ гидрирования растительных масел на стационарных pd-содержащих катализаторах

Изобретение относится к способу гидрирования растительных масел. Описан способ гидрирования растительных масел на стационарных палладийсодержащих катализаторах, характеризующийся тем, что гидрирование проводят на катализаторе, представляющем собой кристаллиты каталитически активного палладия,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002452563
Дата охранного документа: 10.06.2012
10.04.2019
№219.017.05db

Катализатор, способ его приготовления и способ получения синтез-газа

Изобретение относится к катализаторам автотермической конверсии углеводородного топлива для получения синтез-газа. Синтез-газ может быть использован в химических производствах, для сжигания в каталитических тепловых установках, в водородной энергетике. Описан катализатор получения синтез-газа,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002320408
Дата охранного документа: 27.03.2008
29.04.2019
№219.017.41c3

Способ очистки водородсодержащих газовых смесей от оксида углерода (варианты)

Изобретение может быть использовано для очистки от оксида углерода обогащенных водородом газовых смесей. Процесс проводят в две стадии при температуре не ниже 90°С и давлении не ниже 1 атм. Очистку в первой из стадий проводят путем селективного окисления оксида углерода кислородом и/или...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002359741
Дата охранного документа: 27.06.2009
29.05.2019
№219.017.69a0

Устройство предпускового подогрева двигателя, автономного отопления, генерации водородсодержащего газа и способ работы устройства

Изобретения относятся к области машиностроения, а именно к предпусковому подогревателю двигателя и способу работы указанного устройства. Предпусковой подогреватель двигателя, автономного отопления, генерации водородсодержащего газа состоит из системы запуска, конвертора, теплообменника, системы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002440507
Дата охранного документа: 20.01.2012
30.05.2019
№219.017.6bd8

Бифункциональный катализатор и способ получения обогащенной по водороду газовой смеси из диметилового эфира

Изобретение относится к каталитическому способу осуществления реакции паровой конверсии диметилового эфира (ДМЭ) с целью получения обогащенной по водороду газовой смеси, которая может использоваться в водородной энергетике, в частности, в качестве топлива для питания топливных элементов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002286210
Дата охранного документа: 27.10.2006
+ добавить свой РИД