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Catalizador de metanación
El catalizador de metanación CAS-KR-J01-K es un nuevo tipo de catalizador de titanio - aluminio - de tierras raras y níquel que es adecuado para unidades de metanación, para eliminar bajas concentraciones de monóxido de carbono y dióxido de carbono del gas de alimentación rico en hidrógeno y convertirlo en gas inerte metano y agua fácilmente eliminable, para lograr el propósito de purificar el gas. El catalizador tiene propiedades únicas como alta resistencia, alto volumen de poros, alta actividad y fácil carga y descarga, obviamente funciona mucho mejor que otros catalizadores similares bajo alta presión y alta velocidad espacial.
Características
Introducción del producto
El catalizador de metanación CAS-KR-J01-K es un nuevo tipo de catalizador de titanio - aluminio - de tierras raras y níquel que es adecuado para unidades de metanación, para eliminar bajas concentraciones de monóxido de carbono y dióxido de carbono del gas de alimentación rico en hidrógeno y convertirlo en gas inerte metano y agua fácilmente eliminable, para lograr el propósito de purificar el gas. El catalizador tiene propiedades únicas como alta resistencia, alto volumen de poros, alta actividad y fácil carga y descarga, obviamente funciona mucho mejor que otros catalizadores similares bajo alta presión y alta velocidad espacial.
Imágenes del catalizador de metanación CAS-KR-J01-K




CAS-KR-J01-K catalizador de metanización Condición de funcionamiento y propiedades tecnológicas
1. Composición química
|
Artículo |
Parámetro |
|
NiO |
18±1.0% |
|
TiO22 |
6-8% |
|
Tropas auxiliares |
4±0.5% |
|
Tropas auxiliares |
2% |
|
Alabama2O3% |
balance |
|
agua fisica |
Casi 0 |
|
contracción de volumen |
Casi 0 |
2. Propiedades físicas
|
Artículo |
Parámetro |
|
apariencia |
Esfera negra-grisácea |
|
Especificación (milímetros) |
Φ4.5-5.5或Φ3.0-4.0 |
|
granular Resistencia contra la presión |
Mayor o igual a 140, Mayor o igual a 120 |
|
densidad aparente |
0.9±0.03 |
|
Superficie específica (m2/g) |
Mayor o igual a 120 |
Ventajas del catalizador de metanización CAS-KR-J01-K:
1)bajas concentraciones de óxido de carbono en el gas de salida.
2) caída de presión baja y estable debido a la alta resistencia y la estructura esférica
3)excelente estabilidad térmica
4)fácil activación y puesta en marcha-
5)alta capacidad para combatir las contaminaciones externas-
6)alta actividad y selectividad
condición principal de uso
|
Artículo |
Parámetro |
|
el contenido de S en el gas de alimentación |
Menor o igual a 0.1PPm |
|
el contenido de Cl en el aspecto del gas de alimentación |
Menor o igual a 0.03PPm |
|
Temperatura de activación: |
210 grados |
|
Temperatura de servicio |
250-430 grados |
|
Temperatura de entrada inicial: |
250-270 grados |
|
Condición de operación: |
0,5-32,0MPa |
|
Velocidad espacial de operación |
Menor o igual a 10000h-1 |
Principio y proceso de reacción de metanación.
La reacción de metanación es una reacción altamente exotérmica, la ecuación de reacción es la siguiente:
CO + 3H2→ CH4+ H2O △H =-206,2 KJ/mol
CO2 + 4H2→ CH4+ 2H2O △H =-165,0 KJ/mol
La función principal del proceso de metanación es convertir CO y CO2 (que son tóxicos para los catalizadores del proceso posterior) de la mezcla en metano, para lograr el propósito de purificar el hidrógeno, mejorar el poder calorífico del gas del producto y reducir la contaminación ambiental. Por ejemplo, en la industria de síntesis de amoníaco, la metanación se utiliza para reducir las concentraciones de CO y CO2 por debajo de 10 ppm y prevenir el envenenamiento del catalizador de hierro. Además, la metanación también se utiliza para la purificación y limpieza del gas natural.
Diagrama de flujo de metanación


Precauciones y medidas de mantenimiento para el uso de catalizador.
1) requisitos para el contenido de S en el gas de alimentación: menor o igual a 0,1 PPm
2) requisitos para el Cl-Contenido en el gas de alimentación: menor o igual a 0,03 ppm.
3) requisitos para el volumen de importación de gas de alimentación de CO+CO2< 0.7%
4) Es muy importante mantener la temperatura de funcionamiento normal: la temperatura excesiva de CO2 de alta concentración provocará la reacción de deposición de carbono. El exceso de temperatura causado por la alta concentración de CO en la entrada desactiva el catalizador, formando principalmente carbonilo de níquel. la temperatura de producción no se puede controlar demasiado baja, la conducción de gas a baja temperatura es la causa principal de la desactivación del catalizador de metanación.
Preguntas frecuentes
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