СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КАТАЛИЗАТОРА ДЛЯ ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ Российский патент 1999 года по МПК B01J37/04 B01J23/78 B01J21/04 B01J21/16 

Описание патента на изобретение RU2143320C1

Изобретение относится к технологии приготовления катализаторов на основе никеля, стабилизированного активным оксидом алюминия, для окислительно-восстановительных процессов и может быть использовано в процессах тонкой очистки технологических газов от оксидов углерода, кислорода и для получения защитных атмосфер путем диссоциации аммиака.

Известен способ приготовления катализатора для окислительно-восстановительных процессов, в частности для гидрирования кислородосодержащих соединений, путем смешения носителя, выбранного из группы, включающей оксид алюминия, оксид магния, диоксид циркония, каолин диатомит с гидравлическим цементом, которым является портландцемент или алюминат кальция, с последующим введением основного карбоната никеля, деминерализованной воды, графита, формования, прокаливания катализаторной массы, формования (US 4253991 A, кл. B 01 J 21/04, 03.03.81).

Известен способ приготовления катализатора для окислительно-восстановительных процессов, например для диссоциации аммиака, путем смешения оксидов металла VIII группы с оксидами алюминия, кальция, кремния с последующим расплавлением смеси при температуре 1600 - 1700oC, охлаждением расплава и размельчением охлажденной катализаторной массы (DE 2458672 B2, кл. B 01 J 23/78, опубл. 27.05.81).

Известен способ приготовления катализатора для окислительно-восстановительных процессов, включающий смешение алюминатов кальция, основного карбоната никеля, графита с последующим добавлением при перемешивании воды или водного раствора аммиачной воды, формование, прокаливание (SU 1264976 A1, кл. B 01 J 37/04, B 01 J 23/78, опубл. 23.10.86).

Ближайшим известным решением аналогичной задачи по технической сущности и достигаемому эффекту является способ приготовления катализатора для окислительно-восстановительных процессов, включающий смешение основного карбоната никеля с алюминатом кальция, или активным оксидом алюминия, или высокоглиноземистым цементом, и/или смесью оксида алюминия и алюмината кальция, добавление к полученной смеси воды или водного раствора аммиака, сушку, смешивание с графитом, прокаливание катализаторной массы, формование (SU 428773, кл. B 01 J 23/74, опубл. 25.05.74).

Катализаторы, полученные известным способом, применяют в процессах метанирования, очистки азотоводородной смеси от кислорода и диссоциации аммиака.

К недостаткам известного способа следует отнести недостаточную активность и термостойкость полученного катализатора. Кроме того, катализатор, полученный известным способом, частично растрескивается, что приводит к увеличению отходов и брака при выпуске катализатора.

Задачей настоящего изобретения является упрощение технологии и получение катализатора с высокой активностью, стабильностью и термостойкостью и сохранением этих характеристик при длительной эксплуатации катализатора.

Для решения поставленной задачи предложен настоящий способ приготовления катализатора для окислительно-восстановительных процессов, включающий смешение основного карбоната никеля с активным оксидом алюминия, или алюминатами кальция, или высокоглиноземистым цементом, и/или смесью оксида алюминия и алюмината кальция, добавление к полученной смеси водного раствора аммиака, сушку, прокаливание катализаторной массы, смешение с графитом, формование, при этом сушку катализаторной массы проводят в течение 6-8 часов в присутствии водяного пара давлением 0,5 МПа при температуре 90-100oC, которую регулируют расходом пара, а прокалку осуществляют при следующем режиме: температуру в прокалочной печи поднимают со скоростью 80-100oC в час до 380 - 450oC и выдерживают при этой температуре 8-9 часов.

Согласно изобретению упрощение технологии достигается за счет проведения сушки в присутствии водяного пара в указанном выше режиме и прокалки при плавном подъеме температуры, что практически исключает растрескивание таблеток катализатора, улучшает как технические характеристики, так и товарный вид готового продукта, а также обеспечивает высокую активность и стабильность катализатора при длительной эксплуатации.

Нижеследующий пример иллюстрирует настоящее изобретение.

Пример.

В сушилку загружают 300 кг активного помолотого оксида алюминия и 355 кг основного карбоната никеля, сухие компоненты перемешивают в течение 30 минут и добавляют 800 литров аммиачной воды с массовой долей аммиака не менее 22-25%. Массу перемешивают в течение 30 минут, после чего в рубашку и центральный вал сушилки подают водяной пар в количестве 160 кг/ч давлением 0,5 МПа в течение 6,0-8,0 ч. Подачей пара регулируют температуру в сушилке 90-100oC. Подсушенную катализаторную массу подают в барабан прокалочной печи на прокалку, которую осуществляют при следующем режиме: температуру в прокалочной печи поднимают со скоростью 80-100oC в час до 380 - 450o и выдерживают при этой температуре 8-9 часов.

После окончания прокалки выгруженную из печи смесь подают в плужный смеситель, добавляют графит в количестве 18 кг/ч и перемешивают в течение одного часа, затем с помощью конденсата пластифицируют массу 30 минут, выгружают шихту из смесителя, уплотняют и таблетируют. Вес готового катализатора составляет 606 кг.

Использование в исходных веществах вместо активного оксида алюминия, например, алюминатов кальция, или высокоглиноземистого цемента, и/или смеси оксида алюминия и алюмината кальция и проведение процесса приготовления катализатора в условиях предложенной технологии также приводит к получению конечного продукта с улучшенными каталитическими характеристиками и позволяет производить катализатор с использованием разнообразных исходных алюминийсодержащих веществ.

Согласно изобретению активность катализатора увеличивается на 7-9%, причем наибольшая активность достигается при использовании в исходных веществах оксида алюминия, обеспечивая при этом стабильность при длительной эксплуатации.

Похожие патенты RU2143320C1

название год авторы номер документа
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КАТАЛИЗАТОРА ДЛЯ КОНВЕРСИИ УГЛЕВОДОРОДОВ 1999
  • Федюкин Ю.Г.
  • Ягодкин В.И.
  • Миронов Ю.В.
  • Ежова Н.В.
  • Даут В.А.
RU2143319C1
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КАТАЛИЗАТОРА ДЛЯ КОНВЕРСИИ УГЛЕВОДОРОДОВ 2000
  • Меньшов В.Н.
  • Обысов А.В.
  • Гартман В.Л.
  • Миронов Ю.В.
  • Мурашов Н.И.
  • Вейнбендер А.Я.
RU2163842C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ НИКЕЛЬ-АЛЮМО-ХРОМОВОГО КАТАЛИЗАТОРА ДЛЯ ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ, В ЧАСТНОСТИ ДЛЯ МЕТАНИРОВАНИЯ ОКСИДОВ УГЛЕРОДА 2002
  • Обысов А.В.
  • Гартман В.Л.
  • Вейнбендер А.Я.
  • Сухоручкина Л.А.
RU2205068C1
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КАТАЛИЗАТОРА ДЛЯ ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ 2000
  • Голосман Е.З.
  • Нечуговский А.И.
  • Обысов А.В.
  • Боевская Е.А.
  • Саломатин Г.И.
  • Мамаева И.А.
  • Якерсон В.И.
RU2172210C1
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КАТАЛИЗАТОРА ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ УЛЬТРАЗВУКА ДЛЯ ОЧИСТКИ ГАЗОВ ОТ ОКСИДОВ АЗОТА И УГЛЕРОДА (II) 2008
  • Иванова Юлия Вячеславовна
  • Кузьмина Раиса Ивановна
  • Ливенцев Павел Валерьевич
  • Кожахина Анна Владимировна
RU2373997C1
КАТАЛИЗАТОР ДЛЯ КОНВЕРСИИ УГЛЕВОДОРОДОВ И СПОСОБ ЕГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ 2023
  • Садовников Андрей Александрович
  • Дульнев Алексей Викторович
  • Обысов Анатолий Васильевич
  • Шмакова Любовь Николаевна
RU2818682C1
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КАТАЛИЗАТОРА ДЛЯ ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ 1994
  • Нечуговский А.И.
  • Голосман Е.З.
  • Обысов А.В.
  • Пуклик И.Р.
RU2074028C1
КАТАЛИЗАТОР, СПОСОБ ЕГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ И ПРОЦЕСС ОБОГАЩЕНИЯ СМЕСЕЙ УГЛЕВОДОРОДНЫХ ГАЗОВ МЕТАНОМ 2014
  • Снытников Павел Валерьевич
  • Кириллов Валерий Александрович
  • Амосов Юрий Иванович
  • Собянин Владимир Александрович
RU2568810C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ НИКЕЛЕВЫХ ПРОПИТОЧНЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ ДЛЯ ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ, НАПРИМЕР ДЛЯ КОНВЕРСИИ УГЛЕВОДОРОДОВ 2009
  • Обысов Анатолий Васильевич
  • Дульнев Алексей Викторович
  • Соколов Святослав Михайлович
  • Головков Валерий Иванович
  • Дормидонтова Светлана Геннадьевна
RU2396117C1
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КАТАЛИЗАТОРА ДЛЯ КОНВЕРСИИ УГЛЕВОДОРОДОВ 1990
  • Ягодкин В.И.
  • Федюкин Ю.Г.
  • Соколов С.М.
  • Ежова Н.Н.
  • Калиненков В.Ф.
  • Фирсов О.П.
  • Егеубаев С.Х.
  • Веселовский Б.К.
  • Фадеева Т.В.
SU1780208A1

Реферат патента 1999 года СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КАТАЛИЗАТОРА ДЛЯ ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ

Изобретение относится к технологии приготовления катализаторов на основе никеля, стабилизированного активным оксидом алюминия, для окислительно-восстановительных процессов и может быть использовано в процессах тонкой очистки технологических газов от оксидов углерода, кислорода и для получения защитных атмосфер путем диссоциации аммиака. Катализатор обладает высокими активностью, стабильностью и термостойкостью. Сущность: способ приготовления катализатора для окислительно-восстановительных процессов включает смешение основного карбоната никеля с активным оксидом алюминия, или алюминатами кальция, или высокоглиноземистым цементом, и/или смесью оксида алюминия и алюмината кальция, добавление к полученной смеси водного раствора аммиака, сушку, прокаливание катализаторной массы, смешение с графитом, формование, при этом сушку катализаторной массы проводят в течение 6-8 ч в присутствии водяного пара давлением 0,5 МПа при 90-100oC, которую регулируют расходом пара, а прокалку осуществляют при следующем режиме: температуру в прокалочной печи поднимают со скоростью 80-100 град/ч до 380-450oC и выдерживают при этой температуре 8-9 ч. Способ позволяет получить катализатор с повышенной активностью при возможности использования разнообразных исходных алюминийсодержащих веществ.

Формула изобретения RU 2 143 320 C1

Способ приготовления катализатора для окислительно-восстановительных процессов, включающий смешение основного карбоната никеля с активным оксидом алюминия, или алюминатами кальция, или высокоглиноземистым цементом, и/или смесью оксида алюминия и алюмината кальция, добавление к полученной смеси водного раствора аммиака, сушку, прокаливание катализаторной массы, смешение с графитом, формование, отличающийся тем, что сушку катализаторной массы проводят в течение 6 - 8 ч в присутствии водяного пара давлением 0,5 МПа при 90 - 100oC, которую регулируют расходом пара, а прокалку осуществляют при следующем режиме: температуру в прокалочной печи поднимают со скоростью 80 - 100 град/ч до 380 - 450oC и выдерживают при этой температуре 8 - 9 ч.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 1999 года RU2143320C1

SU 428773 A, 25.05.74
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КАТАЛИЗАТОРА - НИКЕЛЬ НА ОКИСИ АЛЮМИНИЯ ДЛЯ КОНВЕРСИИ ПРИРОДНОГО ГАЗА 1965
  • Веселов В.В.
  • Галенко Н.П.
  • Леванюк Т.А.
  • Поплавский В.Г.
  • Гогин В.Ф.
  • Гааг В.Э.
  • Саранча Е.Т.
  • Сопова З.В.
SU223063A1
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КАТАЛИЗАТОРА ДЛЯ КОНВЕРСИИ ПРИРОДНОГО ГАЗА 1980
  • Соколов С.М.
  • Ягодкин В.И.
  • Каширина Г.Н.
  • Федюкин Ю.Г.
  • Меньшов В.Н.
  • Соболевский В.С.
  • Казаков Е.В.
  • Егеубаев С.Х.
  • Семенов В.П.
  • Воловиков А.Н.
  • Касимовский Н.И.
RU1067658C
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КАТАЛИЗАТОРА ДЛЯ ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ 1994
  • Нечуговский А.И.
  • Голосман Е.З.
  • Обысов А.В.
  • Пуклик И.Р.
RU2074028C1
УСТРОЙСТВО для ДОЗИРОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХСМЕСЕЙ 0
SU279389A1
US 5143888 A, 01.09.92
DE 3808740 A1, 28.08.89.

RU 2 143 320 C1

Авторы

Голосман Е.З.

Ефремов В.Н.

Крейндель А.И.

Миронов Ю.В.

Обысов А.В.

Соболевский В.С.

Якерсон В.И.

Даты

1999-12-27Публикация

1999-04-13Подача