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铁触媒催化剂;优选铁触媒催化剂;粗原料气经CO变换以后,变换气中除H2外,还有CO2、CO和CH4等组分,其中以CO2含量最多。
铁比值Fe2+/Fe3+,其大小影响催化剂还原后的若干性能,如还原的难易程度、还原后的机械强度和低温活性等。
渣油可采用非催化部分氧化的方法获得合成气;
MgAl2O4的结构
将纯净的氢、氮混合气压缩到高压,在铁触媒催化剂的作用下合成氨。
以重油和煤为原料的部分氧化法,根据一氧化碳变换是否采用耐硫的催化剂而确定脱硫的位置。
晶体结构类似于尖晶石(MgAl2O4)的结构(90%以上是具有反尖晶石结构、不均匀复杂体系的磁铁矿)。
但利用纯净的氢、氮混合气体通过中毒的催化剂时,催化剂的活性又能恢复,
活化MDEA法
CO2既是氨合成催化剂的毒物,又是制造尿素、碳酸氢铵等氮肥的重要原料。
对气态烃类和石脑油,工业中利用二段蒸汽转化法制取合成气。
化学吸收法热钾碱法
第一阶段的反应活化能为126kJ/mol~167kJ/mol,第二阶段的反应活化能为13kJ/mol。
在合成氨生产中,各种方法制取的原料气都含有CO,其体积分数一般为12%~40%。
以天然气为原料的蒸汽转化法,第一道工序是脱硫,用以保护转化催化剂,
粗原料气经CO变换以后,变换气中除H2外,还有CO2、CO和CH4等组分,其中以CO2含量最多。;2.合成氨工艺流程;原料气制备;FexNH+[H]吸→FexNH2
低热耗本菲尔法
主催化剂为Fe3O4(Fe2O3和FeO),达90%以上,助催化剂有K2O,Al2O3等,还加入MgO、BaO及其它微量组份的多相催化剂。
CO2既是氨合成催化剂的毒物,又是制造尿素、碳酸氢铵等氮肥的重要原料。
加入铁催化剂后,反应以生成氮化物和氮氢化物两个阶段进行。
在合成氨生产中,各种方法制取的原料气都含有CO,其体积分数一般为12%~40%。
将纯净的氢、氮混合气压缩到高压,在铁触媒催化剂的作用下合成氨。
晶体结构类似于尖晶石(MgAl2O4)的结构(90%以上是具有反尖晶石结构、不均匀复杂体系的磁铁矿)。
在合成氨生产中,各种方法制取的原料气都含有CO,其体积分数一般为12%~40%。
在无催化剂时,氨的合成反应的活化能很高,大约335kJ/mol。
深冷分离法主要是液氮洗法,是在深度冷冻(-100℃)条件下用液氮吸收分离少量CO,而且也能脱除甲烷和大部分氩,这样可以获得只含有惰性气体100cm3/m3以下的氢氮混合气。
渣油可采用非催化部分氧化的方法获得合成气;
其中约有80%的氨用来生产化学肥料,20%作为其它化工产品的原料。
目前,合成氨工业中普遍使用的主要是以铁为主体的多成分催化剂,又称铁触媒。
渣油可采用非催化部分氧化的方法获得合成气;;脱硫脱碳过程
以天然气为原料的蒸汽转化法,第一道工序是脱硫,用以保护转化催化剂,
以重油和煤为原料的部分氧化法,根据一氧化碳变换是否采用耐硫的催化剂而确定脱硫的位置。
工业脱硫方法种类很多,常用的有
低温甲醇洗法(Rectisol)
聚乙二醇二甲醚法(Selexol);脱碳;物理吸收法低温甲醇洗法(Rectisol)
聚乙二醇二甲醚法(Selexol)
碳酸丙烯酯法
化学吸收法热钾碱法
低热耗本菲尔法
活化MDEA法
;气体精制过程;2.3氨合成;2.4铁触媒催化剂;铁比值Fe2+/Fe3+,其大小影响催化剂还原后的若干性能,如还原的难易程度、还原后的机械强度和低温活性等。主要服从于合成塔的要求,操作压力、温度和内件结构,在催化剂制造阶段调节,一般为~。
晶体结构类似于尖晶石(MgAl2O4)的结构(90%以上是具有反尖晶石结构、不均匀复杂体系的磁铁矿)。;
;3.合成氨的催化机理;在无催化剂时,氨的合成反应的活化能很高,大约335kJ/mol。加入铁催化剂后,反应以生成氮化物和氮氢化物两个阶段进行。第一阶段的反应活化能为126kJ/mol~167kJ/mol,第二阶段的反应活化能为13kJ/mol。由于反应途径的改变(生成不稳定的中间化合物),降低了反应的活化能,因而反应速率加快了。;4.铁触媒催化剂中毒;谢谢观看!;感谢观看
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