浆态床甲烷化催化剂制备及工艺模拟
浆态床甲烷化催化剂制备及工艺模拟【摘要】:煤制合成天然气是实现煤清洁高效利用的重要途径之一,主要包括煤的气化、净化和甲烷化三个步骤,其中甲烷化是煤制天然气的核心。目前工业甲烷化技术
【学位授予单位】:太原理工大学
【学位级别】:博士
【学位授予年份】:2015
【分类号】:O643.36;TE665.3
【目录】:
- 摘要3-7
- ABSTRACT7-17
- 第一章 文献综述17-45
- 引言17-19
- 1.1 煤制天然气发展趋势19-23
- 1.1.1 天然气储量及消费发展趋势19-20
- 1.1.2 中国煤制天然气现状及发展趋势20-23
- 1.2 甲烷化技术现状及发展趋势23-27
- 1.2.1 甲烷化反应23-24
- 1.2.2 固定床甲烷化工艺24-27
- 1.2.3 浆态床甲烷化工艺27
- 1.3 甲烷化催化剂现状及发展趋势27-41
- 1.3.1 国内外甲烷化催化剂研究27-29
- 1.3.2 固定床甲烷化催化剂的组成29-32
- 1.3.3 固定床镍基催化剂的制备方法32-34
- 1.3.4 甲烷化反应动力学及反应机理34-38
- 1.3.5 固定床甲烷化催化剂稳定性研究38-39
- 1.3.6 浆态床甲烷化催化剂研究39-41
- 1.4 论文研究思路及研究内容41-45
- 1.4.1 研究思路41-42
- 1.4.2 研究内容42-45
- 第二章 实验部分45-51
- 2.1 实验原料及设备45-46
- 2.1.1 实验试剂及原料45
- 2.1.2 实验仪器与设备45-46
- 2.2 催化剂制备方法46-47
- 2.2.1 添加不同金属助剂催化剂的制备46
- 2.2.2 不同浸渍顺序催化剂的制备46-47
- 2.2.3 不同焙烧温度催化剂的制备47
- 2.3 催化剂评价及产物分析方法47-48
- 2.3.1 催化剂活性评价47-48
- 2.3.2 产物分析方法48
- 2.4 催化剂的表征48-51
- 2.4.1 X-射线衍射(XRD)48
- 2.4.2 催化剂织构测定(BET)48
- 2.4.3 程序升温还原(H_2-TPR)48-49
- 2.4.4 透射电子显微镜(TEM)49
- 2.4.5 氢化学吸附(H2-Chemisorption)49
- 2.4.6 X-射线光电子能谱(XPS)49
- 2.4.7 CO程序升温脱附(CO-TPD)49-50
- 2.4.8 H_2程序升温脱附(H_2-TPD)50-51
- 第三章 甲烷化反应理论分析及计算51-61
- 3.1 甲烷化反应机理51-52
- 3.2 甲烷化反应热力学计算52-53
- 3.2.1 甲烷化反应过程52
- 3.2.2 热力学平衡常数的推导过程52-53
- 3.3 甲烷化反应平衡组成的热力学模拟53-54
- 3.4 热力学平衡常数与温度的关系54-59
- 3.4.1 各反应的LnK(?)与温度的关系54-55
- 3.4.2 CO转化率随反应温度和压力的变化55-56
- 3.4.3 CH_4选择性随温度和压力的变化56-57
- 3.4.4 CH_4收率随温度和压力的变化57-58
- 3.4.5 CO_2选择性随温度和压力的变化58-59
- 3.5 小结59-61
- 第四章 NI基催化剂的制备及浆态床甲烷化性能61-89
- 4.1 助剂对催化剂结构及甲烷化性能的影响61-65
- 4.1.1 助剂对催化剂甲烷化性能的影响62
- 4.1.2 催化剂的物相组成62-64
- 4.1.3 催化剂Ni还原性质64-65
- 4.2 浸渍顺序对催化剂结构及甲烷化性能的影响65-71
- 4.2.1 浸渍顺序对催化剂甲烷化性能的影响66
- 4.2.2 催化剂的物性组成66-68
- 4.2.3 催化剂的Ni还原性质68-69
- 4.2.4 催化剂CO吸附性质69-70
- 4.2.5 催化剂H_2吸附性质70-71
- 4.3 焙烧温度对NI基催化剂结构及甲烷化性能的影响71-79
- 4.3.1 焙烧温度对Ni基催化剂甲烷化性能的影响72-74
- 4.3.2 催化剂前体热失重分析74-75
- 4.3.3 催化剂物相分析75-76
- 4.3.4 催化剂表面性质76-78
- 4.3.5 催化剂形貌分析78-79
- 4.4 浆态床甲烷化催化剂稳定性研究79-86
- 4.4.1 原料气H_2/CO=3时Ni基催化剂稳定性研究80-83
- 4.4.2 鲁奇气为原料的Ni-La/Al_2O_3和工业催化剂稳定性研究83-86
- 4.5 小结86-89
- 第五章 浆态床CO甲烷化反应动力学研究89-101
- 5.1 实验部分及数据处理89-94
- 5.1.1 实验装置及流程89
- 5.1.2 催化剂制备89-90
- 5.1.3 催化剂评价及产物分析90
- 5.1.4 预备实验90-91
- 5.1.5 内外扩散的消除91-92
- 5.1.6 物料衡算与数据处理92-94
- 5.2 浆态床甲烷化反应动力学参数的测定94-99
- 5.2.1 实验条件94
- 5.2.2 动力学初步研究94-99
- 5.3 小结99-101
- 第六章 浆态床甲烷化流程模拟101-125
- 6.1 浆态床甲烷化的流程设计101-106
- 6.1.1 工艺流程方案讨论101-103
- 6.1.2 工业固定床甲烷化流程及工艺单元103-104
- 6.1.3 鲁奇气为气源的浆态床甲烷化流程及工艺单元104-105
- 6.1.4 化学计量比H_2/CO=3为气源的浆态床甲烷化流程及工艺单元105-106
- 6.2 浆态床甲烷化模拟的基础条件106-110
- 6.2.1 模拟的全局设定和假设107
- 6.2.2 基本模型单元的选取107-108
- 6.2.3 前期实验数据基础108-110
- 6.3 固定床甲烷化流程模拟结果110-122
- 6.3.1 固定床甲烷化模拟110-114
- 6.3.2 鲁奇气浆态床甲烷化模拟114-119
- 6.3.3 计量比H_2/CO=3浆态床甲烷化模拟119-122
- 6.4 浆态床甲烷化和固定床甲烷化对比122-124
- 6.5 小结124-125
- 第七章 结论与建议125-129
- 7.1 结论125-127
- 7.2 本论文的创新点127
- 7.3 建议127-129
- 参考文献129-145
- 附录1:鲁奇气固定床甲烷化模拟数据145-149
- 附录2:鲁奇气浆态床甲烷化模拟数据149-150
- 附录3:化学计量比H_2/CO=3浆态床甲烷化模拟数据150-153
- 附录4:鲁奇气固定床甲烷化模拟流程153-154
- 附录5:鲁奇气浆态床甲烷化模拟流程154-155
- 附录6:鲁奇气浆态床甲烷化反应器换热流程图155-156
- 附录7:化学计量比H_2/CO=3的浆态床甲烷化模拟流程156-157
- 博士期间发表论文情况157-159
- 致谢159
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