一种改性的α-氧化铝载体及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115445598B

    公开(公告)日:2024-02-02

    申请号:CN202211080029.6

    申请日:2022-09-05

    摘要: 本发明公开了一种改性的α‑氧化铝载体及其制备方法和应用,改性α‑氧化铝载体中镁元素含量为0.5~5wt%、钙元素含量为2~8wt%。该改性α‑氧化铝载体具体制备方法是将可溶性镁盐、钙盐、硝酸溶于水中得到混合盐溶液,然后将混合盐溶液加入到含有α‑氧化铝、拟薄水铝石、氧化钙、聚乙二醇、田菁粉的混合固体粉末中,通过混捏、挤条成型、干燥、焙烧等过程制备得到成型的高比表面积改性α‑氧化铝载体。采用上述改性α‑氧化铝载体制备甲烷蒸气重整催化剂时,与商业催化剂相比,本发明改性α‑氧化铝载体制备的催化剂具有更高的甲烷转化活性、更好的活性稳定性。

    一种Fe基制氢载氧体的制备方法

    公开(公告)号:CN116253286B

    公开(公告)日:2024-11-08

    申请号:CN202310034651.1

    申请日:2023-01-10

    IPC分类号: C01B3/06 C10L10/00

    摘要: 本发明公开了一种Fe基载氧体的制备方法,其包括如下步骤:(a)取拟薄水铝石粉末均匀分散于无机盐水溶液中,搅拌得到酸性胶体;b)将沉淀剂溶于去离子水中得到碱液;(c)将碱液滴加到酸性胶体中反应得到铁铝沉淀混浆;(d)将混浆老化;(e)对铁铝混浆进行洗涤抽滤后得到湿前驱体,干燥后研磨得到前驱体粉末;(f)将胶溶剂、助挤剂溶于去离子水得到捏合液;(g)将捏合液滴加到前驱体粉末和黏结剂中不断挤压捏合,得到湿粉团;(h)将湿粉团挤成粗细均匀的湿条状物,处理得到生坯;(i)将该生坯高温焙烧得到Fe基载氧体。本发明得到的Fe基载氧体具有活性组分与氧化铝粒子结合紧密、机械强度高的特点。

    一种换热式天然气重整反应器及其余热利用工艺

    公开(公告)号:CN118723930A

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202411226676.2

    申请日:2024-09-03

    IPC分类号: C01B3/38

    摘要: 本发明涉及天然气制氢技术领域,公开了一种换热式天然气重整反应器及其余热利用工艺,余热利用工艺包括空气预热器,蒸汽发生器,原料混合气预热器,预反应器和换热式重整反应器,换热式重整反应器由炉体、反应管、分配器、集合器、燃烧器、保温罩、连接管线及法兰等组成,反应管内装填有重整催化剂。该重整反应器可在高温、高压、高空速下操作,反应速度快,效率高;合理的烟气流道设计,使高温烟气和反应管充分换热;反应管可拆卸,方便催化剂的装卸,设有分配器和集合器保证了气流的均匀分配,减少了反应器所需的耐高温材料,节省成本,适合于中小型撬装制氢设备;余热系统设有多级换热,充分利用了高位重整气和烟气能量,能量转化效率高。

    一种甲烷多重整催化剂的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN115475620B

    公开(公告)日:2024-02-02

    申请号:CN202211080039.X

    申请日:2022-09-05

    IPC分类号: B01J23/78 B01J35/61 C01B3/40

    摘要: 本发明公开了一种甲烷多重整催化剂的制备方法及其应用,催化剂具体制备方法是将硝酸镁、硝酸钙溶于水中得到混合盐溶液,然后将混合盐溶液加入到含有α‑氧化铝、拟薄水铝石、氧化钙、聚乙二醇、田菁粉的混合固体粉末中,通过混捏、挤条成型、干燥、高温焙烧等过程制备得到成型的载体,最后,采用浸渍法将化学计量的硝酸镍、硝酸镁负载在载体上,经过干燥、焙烧制备得到催化剂。本发明得到的催化剂具有高金属分散、高比表面和高抗压强度,该催化剂应用于甲烷催化部分氧化耦合蒸气重整反应,具有高催化活性和高稳定性。

    一种撬装式废塑料热解气处理装置

    公开(公告)号:CN219972211U

    公开(公告)日:2023-11-07

    申请号:CN202320640229.6

    申请日:2023-03-22

    IPC分类号: C10K1/10 C10K1/12 C10K1/04

    摘要: 本实用新型公开了一种撬装式废塑料热解气处理装置,包括撬装壳体,撬装壳体的一侧壁上设置有低温热解气进风口和高温热解气进风口,撬装壳体的顶侧壁上设置有废气处理后的出风口,撬装壳体的内部集成设置有循环泵,碱洗塔,水洗塔,碱液储罐,水罐,真空反吹洗冷却罐,真空泵,文丘里喷射器,气液分离罐和废水罐。本实用新型通过撬装结构的设置,将热解气处理装置集成于撬装壳体中,占地面积小,安装工程量小,不需要另外建设专门的处理场地,直接将此装置搬运至废塑料热解处理器附近,对热解气直接进行利用处理,实现了废塑料热解气的有效处理,将热解气处理系统采用整体撬装结构安装在一起,便于安装拆卸,可随装随用,重复利用,处理效果好。