Каталізатар

  • Каталізатар зрушэння пры нізкай тэмпературы

    Каталізатар зрушэння пры нізкай тэмпературы

    Каталізатар зрушэння пры нізкай тэмпературы:

     

    Прыкладанне

    CB-5 і CB-10 выкарыстоўваюцца для канверсіі ў сінтэзе і працэсах вытворчасці вадароду

    Выкарыстанне вугалю, нафты, прыроднага газу і нафтагазавага газу ў якасці сыравіны, асабліва для аксіяльна-радыяльных нізкатэмпературных пераўтваральнікаў.

     

    Характарыстыкі

    Каталізатар мае перавагу актыўнасці пры нізкай тэмпературы.

    Меншая аб'ёмная шчыльнасць, больш высокая паверхня медзі і цынку і лепшая механічная трываласць.

     

    Фізічныя і хімічныя ўласцівасці

    Тып

    КБ-5

    КБ-5

    КБ-10

    Знешні выгляд

    Чорныя цыліндрычныя таблеткі

    Дыяметр

    5 мм

    5 мм

    5 мм

    Даўжыня

    5 мм

    2,5 мм

    5 мм

    Насыпная шчыльнасць

    1,2-1,4 кг/л

    Радыяльная трываласць на раздушванне

    ≥160 Н/см

    ≥130 Н/см

    ≥160 Н/см

    CuO

    40±2%

    ZnO

    43±2%

    Умовы эксплуатацыі

    Тэмпература

    180-260°C

    Ціск

    ≤5,0 МПа

    Касмічная хуткасць

    ≤3000 гадзін-1

    Суадносіны парагазу

    ≥0,35

    Утрыманне H2S на ўваходзе

    ≤0,5 праміле аб'ёму

    Уваходны Cl-1змест

    ≤0,1 праміле аб'ёму

     

     

    Каталізатар дэсульфурызацыі ZnO з высокай якасцю і канкурэнтаздольнай цаной

     

    HL-306 прыдатны для дэсульфурацыі рэшткаў крэкінгу газаў або сінтэз-газу і ачысткі падаючых газаў для

    працэсы арганічнага сінтэзу. Ён падыходзіць як для больш высокіх (350–408°C), так і для больш нізкіх (150–210°C) тэмператур.

    Ён можа пераўтвараць частку больш простай арганічнай серы, адначасова паглынаючы неарганічную серу ў газавым патоку. Асноўная рэакцыя

    Працэс дэсульфурызацыі выглядае наступным чынам:

    (1) Рэакцыя аксіду цынку з серавадародам H2S+ZnO=ZnS+H2O

    (2) Рэакцыя аксіду цынку з некаторымі больш простымі злучэннямі серы двума магчымымі спосабамі.

    2. Фізічныя ўласцівасці

    Знешні выгляд белыя або светла-жоўтыя экструдаты
    Памер часціц, мм Φ4×4–15
    Насыпная шчыльнасць, кг/л 1,0-1,3

    3. Стандарт якасці

    трываласць на раздушванне, Н/см ≥50
    страты ад выбыцця, % ≤6
    Прапускная здольнасць серы, мас.% ≥28 (350°C) ≥15 (220°C) ≥10 (200°C)

    4. Нармальны рэжым працы

    Сыравіна: сінтэз-газ, газ нафтапрадуктаў, прыродны газ, вугальны газ. Ён можа апрацоўваць газавы паток з неарганічнай серай як высокаўтрыманую серу.

    як 23 г/м3 з здавальняючай ступенню ачысткі. Ён таксама можа ачышчаць газавы паток да 20 мг/м3 такіх простых

    арганічная сера ў выглядзе COS да менш чым 0,1 праміле.

    5. Загрузка

    Глыбіня загрузкі: рэкамендуецца больш высокае суадносіны L/D (мін3). Канфігурацыя двух рэактараў, злучаных паслядоўна, можа палепшыць выкарыстанне.

    эфектыўнасць адсарбенту.

    Працэдура загрузкі:

    (1) Ачысціце рэактар ​​перад загрузкай;

    (2) Усталюйце дзве сеткі з нержавеючай сталі з меншым памерам ячэек, чым адсарбент;

    (3) Загрузіце 100-міліметровы пласт вогнетрывалых сфер дыяметрам Φ10—20 мм на нержавеючыя рашоткі;

    (4) Прасейце адсарбент, каб выдаліць пыл;

    (5) Выкарыстоўвайце спецыяльны інструмент, каб забяспечыць раўнамернае размеркаванне адсарбенту ў пласце;

    (6) Праверце аднастайнасць пласта падчас загрузкі. Калі патрабуецца праца ўнутры рэактара, на адсарбент варта пакласці драўляную пласціну, каб аператар мог на ёй стаяць.

    (7) Усталюйце нержавеючую сетку з меншым памерам ячэек, чым адсарбент, і пласт вогнетрывалых сфер таўшчынёй 100 мм дыяметрам Φ20—30 мм у верхняй частцы пласта адсарбенту, каб прадухіліць захоп адсарбенту і забяспечыць

    раўнамернае размеркаванне газавага патоку.

    6. Запуск

    (1) Заменіце сістэму азотам або іншымі інэртнымі газамі, пакуль канцэнтрацыя кіслароду ў газе не стане меншай за 0,5%;

    (2) Папярэдне нагрэйце падачу патоку азотам або падаючым газам пры навакольным або падвышаным ціску;

    (3) Хуткасць нагрэву: 50°C/г ад пакаёвай тэмпературы да 150°C (з азотам); 150°C на працягу 2 гадзін (пры награвальнай вадкасці

    (пераключаны на падачу газу), 30°C/г на працягу 150°C, пакуль не будзе дасягнута патрэбная тэмпература.

    (4) Паступова рэгулюйце ціск, пакуль не будзе дасягнуты працоўны ціск.

    (5) Пасля папярэдняга нагрэву і павышэння ціску сістэма павінна спачатку працаваць пры паловай нагрузцы на працягу 8 гадзін. Затым падняць ціск.

    паступова загружайце, калі праца становіцца стабільнай, да поўнамаштабнай працы.

    7. Выключэнне

    (1) Аварыйнае адключэнне падачы газу (нафты).

    Зачыніце ўваходныя і выхадныя клапаны. Падтрымлівайце тэмпературу і ціск. Пры неабходнасці выкарыстоўвайце азот або вадарод-азот.

    газ для падтрымання ціску, каб прадухіліць адмоўны ціск.

    (2) Змена адсарбента для дэсульфурызацыі

    Зачыніце ўваходныя і выхадныя клапаны. Паступова зніжайце тэмпературу і ціск да навакольнага асяроддзя. Затым ізалюйце

    Рэактар ​​дэсульфурызацыі выміце з вытворчай сістэмы. Заменіце рэактар ​​паветрам, пакуль канцэнтрацыя кіслароду не будзе дасягнута >20%. Адкрыйце рэактар ​​і выгрузіце адсарбент.

    (3) Тэхнічнае абслугоўванне абсталявання (капітальны рамонт)

    Выконвайце тую ж працэдуру, што і вышэй, за выключэннем таго, што ціск трэба зніжаць на 0,5 МПа/10 хвілін, а тэмпературу...

    зніжаецца натуральным чынам.

    Незагружаны адсарбент павінен захоўвацца ў асобных пластах. Прааналізуйце ўзоры, узятыя з кожнага пласта, каб вызначыць

    стан і тэрмін службы адсарбенту.

    8. Транспартаванне і захоўванне

    (1) Адсарбент упакаваны ў пластыкавыя або жалезныя бочкі з пластыкавай падкладкай для прадухілення ўздзеяння вільгаці і хімічных рэчываў.

    забруджванне.

    (2) Падчас транспарціроўкі варта пазбягаць перакульвання, сутыкненняў і моцнай вібрацыі, каб прадухіліць драбненне.

    адсарбент.

    (3) Падчас транспарціроўкі і захоўвання адсарбент нельга дапускаць кантакту з хімічнымі рэчывамі.

    (4) Пры належнай герметызацыі прадукт можа захоўвацца 3-5 гадоў без пагаршэння сваіх уласцівасцей.

     

    Каб атрымаць больш падрабязную інфармацыю аб нашых прадуктах, калі ласка, не саромейцеся звяртацца да мяне.

     

  • Нікелевы каталізатар як каталізатар раскладання аміяку

    Нікелевы каталізатар як каталізатар раскладання аміяку

    Нікелевы каталізатар як каталізатар раскладання аміяку

     

    Каталізатар раскладання аміяку — гэта від каталізатара другаснай рэакцыі, які складаецца з нікеля ў якасці актыўнага кампанента і аксіду алюмінію ў якасці асноўнага носьбіта. Ён у асноўным ужываецца ў аміячных установках другаснага рыформінгу вуглевадародаў і раскладання аміяку.

    прылада, якая выкарыстоўвае газападобны вуглевадарод у якасці сыравіны. Яна мае добрую стабільнасць, добрую актыўнасць і высокую трываласць.

     

    Прымяненне:

    У асноўным выкарыстоўваецца ў аміячнай устаноўцы другаснага рыформінгу вуглевадародаў і прыладзе раскладання аміяку,

    выкарыстоўваючы газападобны вуглевадарод у якасці сыравіны.

     

    1. Фізічныя ўласцівасці

     

    Знешні выгляд Шэра-шыфернае кольца Рашыга
    Памер часціц, ммДыяметр х Вышыня х Таўшчыня 19x19x10
    Трываласць на раздушванне, Н/часціца Мін. 400
    Насыпная шчыльнасць, кг/л 1.10 – 1.20
    Страта ад зносу, мас.% Макс. 20
    Каталітычная актыўнасць 0,05 нл CH4/г/г Каталізатар

     

    2. Хімічны склад:

     

    Змест нікеля (Ni), % Мін. 14,0
    SiO2, % Макс. 0,20
    Al2O3, % 55
    CaO, % 10
    Fe2O3, % Макс. 0,35
    K2O+Na2O, % Макс. 0,30

     

    Цеплаўстойлівасць:працяглая эксплуатацыя пры тэмпературы 1200°C, не плаўленне, не ўсаджванне, не дэфармацыя, добрая стабільнасць структуры і высокая трываласць.

    Працэнт часціц нізкай інтэнсіўнасці (працэнт менш за 180 Н/часціцу): макс. 5,0%

    Паказчык тэрмаўстойлівасці: неадгезія і разбурэнне праз дзве гадзіны пры 1300°C

    3. Умовы эксплуатацыі

     

    Умовы працэсу Ціск, МПа Тэмпература, °C Аб'ёмная хуткасць аміяку, гадзіну-1
    0,01 -0,10 750-850 350-500
    Хуткасць раскладання аміяку 99,99% (мін)

     

    4. Тэрмін службы: 2 гады

     

  • Высокаякасны аптовы каталізатар для гідрыравальнай прамысловасці

    Высокаякасны аптовы каталізатар для гідрыравальнай прамысловасці

    Прамысловы каталізатар гідрагенізацыі

     

    З аксідам алюмінію ў якасці носьбіта і нікелем у якасці асноўнага актыўнага кампанента, гэты каталізатар шырока выкарыстоўваецца ў дэараматызацыі авіяцыйнага газа, гідрагенізацыі бензолу ў цыклагексан, гідрагенізацыі фенолу ў цыклагексанол, гідраачыстцы прамысловага сырога гексану і арганічнай гідрагенізацыі ненасычаных аліфатычных вуглевадародаў і араматычных вуглевадародаў, такіх як белы алей і гідрагенізацыя змазачных алеяў. Ён таксама можа быць выкарыстаны для эфектыўнай дэсульфурызацыі ў вадкай фазе і ў якасці агента абароны ад серы ў працэсе каталітычнага рыформінгу. Каталізатар мае высокую трываласць і выдатную актыўнасць у працэсе гідрагенізацыі, што дазваляе знізіць канцэнтрацыю араматычных або ненасычаных вуглевадародаў да ўзроўню ppm. Каталізатар знаходзіцца ў адноўленым стане, што стабілізуе працэс.

    Для параўнання, каталізатар, які паспяхова выкарыстоўваецца на дзясятках заводаў па ўсім свеце, лепшы за аналагічныя айчынныя прадукты.
    Фізічныя і хімічныя ўласцівасці:

    Пункт Індэкс Пункт Індэкс
    Знешні выгляд чорны цыліндр Насыпная шчыльнасць, кг/л 0,80-0,90
    Памер часціц, мм Φ1,8×-3-15 Плошча паверхні, м2/г 80-180
    Хімічныя кампаненты NiO-Al2O3 Трываласць на раздушванне, Н/см ≥ 50

     

    Умовы ацэнкі дзейнасці:

    Умовы працэсу Ціск у сістэме
    МПа
    Аб'ёмная хуткасць вадароду і азоту ў гадзіну Тэмпература
    °C
    Аб'ёмная хуткасць фенолу
    гадзіна-1
    Суадносіны вадароду і фенолу
    моль/моль
    Нармальны ціск 1500 140 0,2 20
    Узровень актыўнасці Сыходны матэрыял: фенол, канверсія фенолу не менш за 96%

     

    Каб атрымаць больш падрабязную інфармацыю аб нашых прадуктах, калі ласка, звяжыцеся са мной.

  • Каталізатар для аднаўлення серы AG-300

    Каталізатар для аднаўлення серы AG-300

    LS-300 — гэта каталізатар для здабывання серы з вялікай удзельнай плошчай і высокай актыўнасцю Клаўса. Яго характарыстыкі знаходзяцца на перадавым міжнародным узроўні.

  • Каталізатар для аднаўлення серы на аснове TiO2 LS-901

    Каталізатар для аднаўлення серы на аснове TiO2 LS-901

    LS-901 — гэта новы тып каталізатара на аснове TiO2 са спецыяльнымі дадаткамі для здабывання серы. Яго комплексныя характарыстыкі і тэхнічныя паказчыкі дасягнулі сусветнага перадавога ўзроўню і займаюць лідзіруючыя пазіцыі ў айчыннай прамысловасці.

  • Сферычны носьбіт з аксіду алюмінію AG-MS

    Сферычны носьбіт з аксіду алюмінію AG-MS

    Гэты прадукт уяўляе сабой белыя шарыкападобныя часціцы, нетаксічныя, безгустоўныя, нерастваральныя ў вадзе і этаноле. Прадукты AG-MS маюць высокую трываласць, нізкую хуткасць зносу, рэгуляваны памер, аб'ём пор, удзельную плошчу паверхні, аб'ёмную шчыльнасць і іншыя характарыстыкі, могуць быць рэгуляваны ў адпаведнасці з патрабаваннямі ўсіх паказчыкаў, шырока выкарыстоўваюцца ў адсарбентах, носьбітах каталізатараў гідрадэсульфурызацыі, носьбітах каталізатараў гідрагенізацыі дэнітрыфікацыі, носьбітах каталізатараў трансфармацыі CO2, устойлівых да серы, і іншых галінах.

  • Мікрасферы з актываванага аксіду алюмінію AG-TS

    Мікрасферы з актываванага аксіду алюмінію AG-TS

    Гэты прадукт уяўляе сабой белыя мікрачасціцы, нетаксічныя, безгустоўныя, нерастваральныя ў вадзе і этаноле. Носьбіт каталізатара AG-TS характарызуецца добрай сферычнасцю, нізкай хуткасцю зносу і раўнамерным размеркаваннем памераў часціц. Размеркаванне памераў часціц, аб'ём пор і ўдзельная плошча паверхні могуць рэгулявацца па меры неабходнасці. Ён падыходзіць для выкарыстання ў якасці носьбіта каталізатара дэгідрагення C3 і C4.

  • Цыліндрычны алюмініевы носьбіт AG-BT

    Цыліндрычны алюмініевы носьбіт AG-BT

    Гэты прадукт уяўляе сабой белы цыліндрычны носьбіт з аксіду алюмінію, нетаксічны, безгустоўны, нерастваральны ў вадзе і этаноле. Прадукты AG-BT маюць высокую трываласць, нізкую хуткасць зносу, рэгуляваны памер, аб'ём пор, удзельную плошчу паверхні, аб'ёмную шчыльнасць і іншыя характарыстыкі, могуць быць рэгуляваны ў адпаведнасці з патрабаваннямі ўсіх паказчыкаў, шырока выкарыстоўваюцца ў адсарбентах, носьбітах каталізатараў гідрадэсульфурызацыі, носьбітах каталізатараў гідрагенізацыі дэнітрыфікацыі, носьбітах каталізатараў трансфармацыі CO2, устойлівых да серы, і іншых галінах.

Напішыце тут сваё паведамленне і адпраўце яго нам