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“一步法”煤制天然气复合催化剂制备及性能研究

来源:论文学术网
时间:2024-08-19 08:09:48
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“一步法”煤制天然气复合催化剂制备及性能研究【摘要】:天然气是一种高热值的清洁型能源,其使用可以有效减少温室气体及粉尘的排放。我国目前的能源结构特点是“富煤、贫油、少气”,这种能源

【摘要】:天然气是一种高热值的清洁型能源,其使用可以有效减少温室气体及粉尘的排放。我国目前的能源结构特点是“富煤、贫油、少气”,这种能源结构决定了我国的能源消耗只能以煤为主,煤气化转化生产天然气成为一项重要的战略选择。“一步法”煤制天然气是煤粉颗粒、催化剂与水蒸汽在同一反应器中同时发生煤气化和甲烷化反应,甲烷化反应释放的热量可为煤气化反应提供部分所需热量,从而降低了能耗。与煤气化转化技术相比,煤直接甲烷化技术需要设备较少,投资少,能耗低,因此成为新的研究热点。本文对“一步法”煤制天然气甲烷化催化剂的制备及性能进行了探究,以水蒸汽作为气化介质,在固定床反应器中研究了以下内容。 首先,采用浸渍法制备了K-Fe双活性组分甲烷化催化剂,在固定床反应器中,考察了不同活性组分含量及煤种对催化剂活性和稳定性的影响,并且研究了催化剂对煤热解过程的影响。结果表明15%的KOH催化剂比其它含量的催化剂有更好的催化效果,适量的Fe可以促进CO与H2的甲烷化。不同煤种各组分含量不同,其中挥发分,灰分及硫含量都会影响最终甲烷的产率。当温度低于600℃时,热解产生的CH4气体含量随着温度的升高而增大;当超过600℃时,含量基本趋于平稳,增长幅度变小。低含量的Fe有助于煤热解过程中CH4气体的释放,高含量的Fe抑制CH4产生。 其次,在K-Fe双活性组分甲烷化催化剂的基础上考查了助剂修饰改性,并分别研究了催化剂的催化活性及循环稳定性。结果表明,助剂Ca的引入,抑制了催化剂中活性组分与煤灰中矿物质的结合,并且能够吸收煤焦释放出的H2S,有利于催化剂活性的保持。K15Fe10Mo5显示了比K15Fe10Ca5更优的甲烷选择性,其中,Ca主要是通过吸收CO2保护催化剂的活性组分使得甲烷选择性提高,而Mo是与煤焦释放出的H2S反应生成了MoS2,增多了甲烷化的活性中心,进而提高了甲烷选择性。 采用了均相反应模型,收缩核模型及修正随机孔模型对K15Fe10Ca5催化神木煤焦甲烷化反应过程进行了拟合。修正随机孔模型很好地揭示了K15Fe10Ca5催化神木煤焦甲烷化的行为,证明了界面反应为控制步骤。对催化剂中的碱金属,过渡金属以及碱土金属的催化作用,催化作用系数与温度之间的关系进行了研究。碱金属催化剂在较高温度区有着较好的催化效果,过渡金属及碱土金属催化作用系数随温度变化不大。 本文还考察了反应温度、时间、压力、水煤比等因素对煤催化甲烷化的影响,设计了一种新型的进料方式,并对工艺路线进行了改进。在较高温度下,K15Fe10中活性组分K和Fe具有协同作用,适量的Fe可以促进合成气的甲烷化反应。在压强为2MPa,水煤比为1:1时,甲烷产率最大。分段进料法进一步提高了甲烷产率。 【关键词】:煤化工 固定床 催化剂 天然气 反应动力学
【学位授予单位】:青岛科技大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2014
【分类号】:TE665.3
【目录】:
  • 摘要4-6
  • ABSTRACT6-10
  • 1 文献综述10-22
  • 1.1 课题背景10-11
  • 1.2 煤制天然气技术的发展及研究现状11-20
  • 1.2.1 煤制天然气技术概况11-12
  • 1.2.2 主要的煤制天然气工艺及流程12-14
  • 1.2.3 煤催化甲烷化反应机理14-16
  • 1.2.4 煤催化甲烷化反应动力学16-18
  • 1.2.5 “一步法”煤制天然气催化剂体系18-20
  • 1.3 本文研究内容及创新点20-22
  • 1.3.1 研究内容20
  • 1.3.2 创新点20-22
  • 2 K-Fe 双活性组分催化剂的制备及其反应活性的研究22-32
  • 2.1 引言22
  • 2.2 K-Fe 双活性组分催化剂的制备22-23
  • 2.2.1 实验原料22-23
  • 2.2.2 催化剂的制备23
  • 2.3 实验部分23-25
  • 2.3.1 实验装置、测试方法、实验步骤23-24
  • 2.3.2 数据处理方法24-25
  • 2.4 结果与讨论25-30
  • 2.4.1 KOH 含量对催化反应性的影响25-26
  • 2.4.2 不同活性组分及含量对催化剂的影响26-28
  • 2.4.3 不同煤种的催化气化反应28-29
  • 2.4.4 催化剂对煤热解过程的影响29-30
  • 2.5 本章小结30-32
  • 3 助剂 Ca、Mo 对催化剂活性及其循环特性的影响32-44
  • 3.1 引言32
  • 3.2 实验部分32-34
  • 3.2.1 K-Fe-Ca 及 K-Fe-Mo 催化剂的制备32-33
  • 3.2.2 实验条件及数据处理方法33-34
  • 3.3 实验结果与讨论34-41
  • 3.3.1 Ca 助剂对催化反应的影响34-37
  • 3.3.2 Mo 助剂对催化反应的影响37-40
  • 3.3.3 K15Fe10Ca5 与 K15Fe10Mo540-41
  • 3.4 本章小结41-44
  • 4 煤“一步法”催化制天然气反应动力学的研究44-50
  • 4.1 引言44
  • 4.2 K-Fe 催化煤制天然气的反应动力学研究44-48
  • 4.2.1 动力学模型的拟合44-46
  • 4.2.2 各组分催化作用的度量46-48
  • 4.3 本章小结48-50
  • 5 “一步法”煤制天然气工艺过程分析50-62
  • 5.1 引言50-51
  • 5.2 工艺条件的考察51-59
  • 5.2.1 温度对反应的影响52-54
  • 5.2.2 压强对反应的影响54-55
  • 5.2.3 水煤比对反应的影响55-57
  • 5.2.4 进料方式对甲烷产率的影响57-59
  • 5.2.5 反应工艺路线的设计59
  • 5.3 本章小结59-62
  • 6 结论与展望62-64
  • 6.1 结论62
  • 6.2 展望62-64
  • 参考文献64-72
  • 致谢72-74
  • 攻读硕士学位期间发表的学术论文目录74-75


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