一种合成气制天然气的工艺

    公开(公告)号:CN103242921A

    公开(公告)日:2013-08-14

    申请号:CN201210029444.9

    申请日:2012-02-09

    Abstract: 本发明提供了一种合成气制天然气的工艺,该甲烷化工艺主要包括合成气精脱硫、多段甲烷化反应、多级热量回收利用、产品气脱水以及催化剂还原与钝化。经过净化后的合成气进入装填甲烷化催化剂的多段(级)固定床反应器,产品气中的CO浓度降到ppm级,甲烷浓度达到95%以上;产品气经过三甘醇或变压吸附脱水,满足管输标准;所述的多级热量回收利用,将甲烷化反应过程放出的热量通过多级换热副产高品位的过热或饱和蒸汽。本发明几乎涵盖了合成气制甲烷涉及的所有关键技术,具有较强的可操作性和潜在的应用前景。

    一种双峰介孔复合氧化物载体及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN105618157B

    公开(公告)日:2018-08-03

    申请号:CN201410722400.3

    申请日:2014-12-01

    Abstract: 本发明公开了种双峰介孔复合氧化物载体及其制备方法和应用。该氧化物载体,用于浸渍型CO甲烷化催化剂,包括基本载体γ‑AlO和结构稳定助剂。该复合氧化物载体由γ‑AlO、拟薄水铝(AlO·HO)和三水铝石(AlO·3HO)的混合物,通过添加碱土金属、过渡金属、稀土金属等氧化物结构稳定助剂、造孔剂和粘结剂,经浸渍混合、造粒、成型及焙烧过程制成。本发明提供的复合氧化物载体具有较大的比表面积和双峰分布的介孔结构,载体吸水率高、结构稳定、机械强度好、制备工艺易于生产放大。采用本发明载体制备的担载型Ni基CO甲烷化催化剂具有较好的低温催化活性和长时间运行稳定性。

    一种合成气制天然气的工艺

    公开(公告)号:CN103242921B

    公开(公告)日:2014-12-10

    申请号:CN201210029444.9

    申请日:2012-02-09

    Abstract: 本发明提供了一种合成气制天然气的工艺,该甲烷化工艺主要包括合成气精脱硫、多段甲烷化反应、多级热量回收利用、产品气脱水以及催化剂还原与钝化。经过净化后的合成气进入装填甲烷化催化剂的多段(级)固定床反应器,产品气中的CO浓度降到ppm级,甲烷浓度达到95%以上;产品气经过三甘醇或变压吸附脱水,满足管输标准;所述的多级热量回收利用,将甲烷化反应过程放出的热量通过多级换热副产高品位的过热或饱和蒸汽。本发明几乎涵盖了合成气制甲烷涉及的所有关键技术,具有较强的可操作性和潜在的应用前景。

    一种涉及水热化学过程的完全甲烷化催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN102029161B

    公开(公告)日:2012-08-22

    申请号:CN200910187675.0

    申请日:2009-09-28

    Abstract: 本发明提供一种涉及水热化学过程的完全甲烷化催化剂的制备方法,该催化剂的组分配比为:10-75%活性组分镍、10-90%耐高温载体与0.1-15%稀土助剂,其中含量均以金属氧化物计,百分比为占活性组分、载体与助剂总重量的重量百分比;该制备方法的步骤为:(a)利用水热化学合成过程形成催化剂前驱物,(b)将所得催化剂前驱物经过滤、洗涤、干燥、焙烧、成型、再焙烧及还原后形成完全甲烷化催化剂。本发明的优势在于:便于催化剂材料的结晶沉淀,过程简单,重复性好。为满足当前日益增长的清洁能源需求提供了保障,同时对能源/资源安全性的增强具有不可替代的重要作用。

    一种涉及水热化学过程的完全甲烷化催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN102029161A

    公开(公告)日:2011-04-27

    申请号:CN200910187675.0

    申请日:2009-09-28

    Abstract: 本发明提供一种涉及水热化学过程的完全甲烷化催化剂的制备方法,该催化剂的组分配比为:10-75%活性组分镍、10-90%耐高温载体与0.1-15%稀土助剂,其中含量均以金属氧化物计,百分比为占活性组分、载体与助剂总重量的重量百分比;该制备方法的步骤为:(a)利用水热化学合成过程形成催化剂前驱物,(b)将所得催化剂前驱物经过滤、洗涤、干燥、焙烧、成型、再焙烧及还原后形成完全甲烷化催化剂。本发明的优势在于:便于催化剂材料的结晶沉淀,过程简单,重复性好。为满足当前日益增长的清洁能源需求提供了保障,同时对能源/资源安全性的增强具有不可替代的重要作用。

Patent Agency Ranking