RU2022120818A - Катализаторы на основе благородных металлов и способы риформинга метана и других углеводородов - Google Patents

Катализаторы на основе благородных металлов и способы риформинга метана и других углеводородов Download PDF

Info

Publication number
RU2022120818A
RU2022120818A RU2022120818A RU2022120818A RU2022120818A RU 2022120818 A RU2022120818 A RU 2022120818A RU 2022120818 A RU2022120818 A RU 2022120818A RU 2022120818 A RU2022120818 A RU 2022120818A RU 2022120818 A RU2022120818 A RU 2022120818A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
catalyst
gaseous mixture
hydrocarbons
molar ratio
synthesis gas
Prior art date
Application number
RU2022120818A
Other languages
English (en)
Inventor
Терри Л. МАРКЕР
Мартин Б. ЛИНК
Джим ВАНГЕРОУ
Педро ОРТИС-ТОРАЛЬ
Original Assignee
Гэз Текнолоджи Инститьют
Filing date
Publication date
Application filed by Гэз Текнолоджи Инститьют filed Critical Гэз Текнолоджи Инститьют
Publication of RU2022120818A publication Critical patent/RU2022120818A/ru

Links

Claims (22)

1. Способ парового риформинга с CO2, включающий контактирование газообразной смеси, содержащей один или несколько углеводородов, CO2 и H2O, с катализатором, для получения потока синтезгаза с молярным соотношением H2:CO, составляющим примерно от 1,5:1 до примерно 2,3:1,
где способ использует скорость образования углерода, которая меньше базовой скорости образования углерода в базовом способе, в котором Н2О газообразной смеси заменяют эквимолярным количеством кислорода в виде CO2.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что катализатор содержит твердый носитель, содержащий оксид церия и нанесенный на него Pt и Rh, каждый в количестве, составляющем примерно от 0,05 мас. % до примерно 5 мас. % в расчете на массу катализатора.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что молярное соотношение H2:CO и уровень конверсии одного или нескольких углеводородов, составляющие, по меньшей мере, примерно 85%, сохраняются, по меньшей мере, в течение примерно 500 часов работы.
4. Способ по п.1, отличающийся тем, что один или несколько углеводородов содержат метан.
5. Способ по п.1, отличающийся тем, что газообразная смесь содержит, по меньшей мере, 100 моль-ч/млн от общего содержания серы.
6. Способ по п.1, отличающийся тем, что газообразная смесь содержит ароматические и олефиновые углеводороды в общем количестве, составляющем примерно от 1 моль % до примерно 25 моль %.
7. Способ по п.1, отличающийся тем, что углеводородсодержащее сырье представляет собой метансодержащее сырье, содержащее природный газ и метан из возобновляемого источника метана.
8. Способ по п.1, отличающийся тем, что контактирование осуществляют путем подачи газообразной смеси через реактор, содержащий катализатор, при среднечасовой скорости подачи сырья (WHSV), составляющей примерно от 0,1 час -1 до примерно 2,5 час-1 для получения синтезгаза в виде продукта, выходящего из реактора.
9. Способ по п.1, отличающийся тем, что контакт осуществляют в условиях риформинга, включающих температуру, составляющую примерно от 649 °C (1200 °F) до примерно 816 °C (1500 °F).
10. Способ по п.9, отличающийся тем, что режимы риформинга дополнительно включают манометрическое давление, составляющее примерно от 0 кПа до примерно 517 кПа (75 фунтов на квадратный дюйм).
11. Способ парового риформинга с CO2 и способ парового риформинга, включающие контактирование потока газообразной смеси, содержащего один или несколько углеводородов, CO2 и H2O, с катализатором для получения потока синтезгаза, способ дополнительно включает:
определение молярного соотношения H2:CO синтезгаза и, исходя из молярного соотношения H2:CO, корректировку молярного соотношения H2O:CO2 газообразной смеси в направлении требуемого молярного соотношения H2:CO синтезгаза.
12. Способ по п.11, отличающийся тем, что контактирование проточного потока газообразной смеси и катализатора осуществляют в условиях риформинга, включающих температуру, составляющую примерно от 649 °C (1200 °F) до примерно 760°C (1400°F).
13. Способ по п.11, отличающийся тем, что один или более углеводородов содержат метан.
14. Способ по п.11, отличающийся тем, что катализатор включает благородный металл на твердом носителе, содержащем оксид церия.
15. Способ по п.14, отличающийся тем, что оксид церия присутствует в количестве, составляющем по меньшей мере примерно 95 мас. % твердого носителя.
16. Способ по п.14, отличающийся тем, что катализатор включает благородный металл, который выбирают из группы, состоящей из Pt, Rh, Ru, Pd, Ag, Os, Ir и Au.
17. Способ по п.16, отличающийся тем, что катализатор содержит, по меньшей мере, два благородных металла, выбранных из группы, состоящей из Pt, Rh, Ru, Pd, Ag, Os, Ir, и Au.
18. Способ по п.17, отличающийся тем, что, по меньшей мере, два благородных металла представляют собой Pt и Rh.
19. Способ по п.18, отличающийся тем, что Pt присутствует в количестве, составляющем примерно от 0,05 мас. % до примерно 5 мас. % катализатора.
20. Способ по п.18, отличающийся тем, что Rh присутствует в количестве, составляющем примерно от 0,05 мас. % до примерно 5 мас. % катализатора.
RU2022120818A 2022-07-29 Катализаторы на основе благородных металлов и способы риформинга метана и других углеводородов RU2022120818A (ru)

Related Parent Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020119423A Division RU2777599C2 (ru) 2017-11-15 Катализаторы на основе благородных металлов и способы риформинга метана и других углеводородов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2022120818A true RU2022120818A (ru) 2024-01-29

Family

ID=

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Abatzoglou et al. Review of catalytic syngas production through steam or dry reforming and partial oxidation of studied liquid compounds
RU2008127066A (ru) Катализаторы и способы реформинга кислородсодержащих соединений
EA016492B1 (ru) Каталитическая конверсия диоксида углерода в смесь синтез-газа
US6596781B1 (en) Integrated process for preparing Fischer-Tropsch products and acetic acid from synthesis gas
KR20060023601A (ko) 탄화수소 개질용 촉매 및 탄화수소의 개질방법
WO2007031713A1 (en) Process for hydrogen production
US20210171345A1 (en) Noble metal catalysts and processes for reforming of methane and other hydrocarbons
JP2013540674A (ja) エタノールからの水素の製造方法
JP2000104078A (ja) 炭素ガスを含む低級炭化水素ガスから液体炭化水素油を製造する方法
WO2014205530A1 (pt) Processo de pré-reforma de correntes de hidrocarbonetos contendo olefinas, catalisador de pré-reforma e processo de preparo do catalisador
RU2022120818A (ru) Катализаторы на основе благородных металлов и способы риформинга метана и других углеводородов
KR20040091018A (ko) 올레핀 제조
WO2006061552A1 (en) Method for the co-production of olefins and gtl products
Adhikari et al. Glycerin steam reforming for hydrogen production
KR102643201B1 (ko) 메탄 및 다른 탄화수소를 개질시키기 위한 귀금속 촉매 및 공정
JP2000053978A (ja) 炭素水素含有化合物からのメタンリッチガスの合成法及びsngないし都市ガスの製造方法
CN113574040B (zh) 甲醇生产方法
US20230131732A1 (en) Process of Selectively Hydrogenating Gas Mixture Having High Acetylene Content
RU2011130432A (ru) Способ осуществления процесса фишера-тропша при низком давлении
RU2777599C2 (ru) Катализаторы на основе благородных металлов и способы риформинга метана и других углеводородов
JP2023534274A (ja) 炭化水素の乾式改質
TH2001002710A (th) ตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะมีตระกูลและกรรมวิธีเพื่อการเปลี่ยนรูปของมีเทนและไฮโดรคาร์บอนอื่นๆ
RU2022127594A (ru) Способ селективной гидрогенизации газообразной смеси с высоким содержанием ацетилена
JPS5857494A (ja) 合成ガスより芳香族に富む炭化水素の製造方法
EA044126B1 (ru) Способ производства метанола