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Ni/粉煤灰催化二氧化碳重整焦炉煤气制一氧化碳

来源:论文学术网
时间:2024-08-18 22:11:25
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Ni/粉煤灰催化二氧化碳重整焦炉煤气制一氧化碳【摘要】:石化能源的消耗与日俱增,排放CO2含量日益增多,进而导致温室效应,因此实现CO2的资源化利用成为人们亟不可待的任务。焦炉煤气

【摘要】:石化能源的消耗与日俱增,排放CO2含量日益增多,进而导致温室效应,因此实现CO2的资源化利用成为人们亟不可待的任务。焦炉煤气是焦化产品的副产物,含有大量的氢气和甲烷,实现焦炉煤气的洁净增值利用具有非常重要的意义。本文利用CO2重整焦炉煤气制取CO,进而利用产品气CO来合成基础有机化学品。此项研究中催化剂是必备不可少的,其制备研究是非常重要的。粉煤灰稳定性高,耐热性强,具有一定的比表面积,可用作催化剂的载体,不仅可减少其对环境的危害,而且价格低廉,为CO2重整焦炉煤气制取CO工艺中催化剂的制备与研究开辟一条新的道路。本文首先对空白粉煤灰催化剂的活性进行了研究,在原料气体积比为V(CH4):V(H2):V(CO2)=1:2.23:5.23,总进料空速为3500 h-1,外控炉温在700-1100℃的条件下,结果发现由于粉煤灰中Fe203的存在促使C02转化率高于CH4转化率。在负载5wt%Ni并用不同HN03酸浓度浸渍粉煤灰后,Ni/粉煤灰催化剂的活性和抗积碳能力随着硝酸浓度的变化而变化。当硝酸浓度为1.0 mol/L时,催化剂的抗积碳能力最好。通过XRD和H2-TPD表征分析得知,Ni与粉煤灰玻璃相或莫来石晶格内的Fe物种产生强烈的相互作用,提高了Ni在催化剂表面的分散度,而且在催化剂的制备过程中生成了NiAl2O4尖晶石,可在反应时还原成Ni°,Ni°起到了催化作用。综合考虑,1.0 mol/L的HNO3处理粉煤灰得到的催化剂活性最佳。此外,还原方式对催化剂的活性和抗积碳性能都有较大的影响。其次,在Ni/粉煤灰中分别添加三类不同的助剂:碱土金属氧化物CaO和MgO、过渡金属氧化物CuO和Fe2O3、稀土氧化物CeO2。通过催化剂性能测试,结果表明:添加1 wt%的CaO和MgO助剂提高了催化剂的活性,尤其是在800℃下CaO-Ni/粉煤灰对CH4的转化率达到100%,但其抗积碳能力略低于MgO-Ni/粉煤灰和Ni/粉煤灰。CuO和Fe2O3的添加均提高了催化剂的活性,减弱了NiO与载体的相互作用,降低了还原温度,并且1 wt%CuO的引入略微减少了催化剂的积碳量,使得积碳量比Ni/粉煤灰积碳量少。CeO2-Ni/粉煤灰对CH4和CO2的转化率在1100℃下分别达到了100%和64.2%,并且,极大地提高了催化剂的抗积碳能力。添加助剂都有效地提高了催化剂的催化活性,使得改性后Ni/粉煤灰催化剂在高温反应下对本反应体系展现出了优越的反应性能。 【关键词】:二氧化碳 焦炉煤气 一氧化碳 粉煤灰 硝酸改性 助剂
【学位授予单位】:太原理工大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2015
【分类号】:TQ127.12
【目录】:
  • 摘要3-5
  • ABSTRACT5-11
  • 符号说明11-12
  • 第一章 文献综述12-28
  • 1.1 引言12-14
  • 1.2 甲烷二氧化碳重整反应研究现状14-19
  • 1.2.1 甲烷二氧化碳重整催化剂活性组分的研究14-15
  • 1.2.2 甲烷二氧化碳重整催化剂载体的研究15-16
  • 1.2.3 甲烷二氧化碳重整催化剂助剂的研究16-17
  • 1.2.4 甲烷二氧化碳重整机理的研究17-19
  • 1.3 逆水煤气变换反应的研究现状19-22
  • 1.3.1 非贵金属催化剂20-21
  • 1.3.2 贵金属催化剂21-22
  • 1.4 粉煤灰(FA)及其研究进展22-25
  • 1.4.1 粉煤灰的性质与结构23-24
  • 1.4.2 粉煤灰的综合利用24-25
  • 1.5 立题依据25-26
  • 1.6 研究内容26-28
  • 第二章 实验研究方法28-36
  • 2.1 实验原料与仪器装置28-29
  • 2.1.1 实验原料及试剂28-29
  • 2.1.2 实验设备29
  • 2.2 实验装置及流程29-30
  • 2.3 实验温度系统30-31
  • 2.4 实验分析系统31-33
  • 2.4.1 色谱条件31-32
  • 2.4.2 分析方法32-33
  • 2.5 数据处理33-34
  • 2.6 催化剂的制备34-35
  • 2.6.1 催化剂制备方法34
  • 2.6.2 助剂的加入34-35
  • 2.7 催化剂表征35
  • 2.7.1 XRD测定35
  • 2.7.2 H_2程序升温还原测定(H_2-TPR)35
  • 2.7.3 H_2程序升温脱附测定(H_2-TPD)35
  • 2.8 催化剂活性评价35-36
  • 第三章 Ni/FA对焦炉煤气重整的实验研究36-54
  • 3.1 空白粉煤灰催化剂的活性37-39
  • 3.2 硝酸浓度对Ni/FA催化剂活性的影响39-45
  • 3.2.1 不同硝酸浓度改性的空白粉煤灰的H_2-TPR表征39-40
  • 3.2.2 不同硝酸浓度改性的Ni/FA的H_2-TPR表征40-41
  • 3.2.3 不同硝酸浓度改性Ni/FA的XRD表征41-42
  • 3.2.4 硝酸改性前后的Ni/FA的H_2-TPD表征42-43
  • 3.2.5 不同酸浓度对Ni/FA催化活性的影响43-45
  • 3.3 不同载体对催化剂活性的影响45-48
  • 3.4 还原温度的影响48-51
  • 3.5 CO_2与CH_4比值对反应体系的影响51-53
  • 3.6 本章小结53-54
  • 第四章 不同助剂对Ni/FA催化活性的影响54-70
  • 4.1 添加碱土金属氧化物对反应的影响54-60
  • 4.1.1 负载不同含量CaO催化剂的XRD表征54-55
  • 4.1.2 负载不同含量CaO对反应的影响55-57
  • 4.1.3 负载不同碱土金属氧化物CaO和MgO催化剂的XRD表征57-58
  • 4.1.4 不同碱土金属氧化物对催化活性的影响58-60
  • 4.2 过渡金属氧化物对催化剂催化活性的影响60-64
  • 4.2.1 CuO-Ni/FA和Fe_2O_3-Ni/FA催化剂的H_2-TPR与XRD表征60-61
  • 4.2.2 CuO和Fe_2O_3的添加对催化剂反应性能的影响61-64
  • 4.3 添加稀土氧化物CeO_2助剂对催化活性的影响64-67
  • 4.3.1 CeO_2-Ni/FA催化剂的XRD表征64-65
  • 4.3.2 CeO_2的添加对催化剂反应活性的影响65-67
  • 4.4 本章小结67-70
  • 第五章 结论70-72
  • 5.1 主要结论70-71
  • 5.2 创新点71
  • 5.3 课题展望71-72
  • 参考文献72-78
  • 致谢78-79
  • 攻读硕士学位期间发表的学术论文79


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