RU2086704C1 - Способ регенерации платиноидного катализатора - Google Patents

Способ регенерации платиноидного катализатора Download PDF

Info

Publication number
RU2086704C1
RU2086704C1 SU914947626A SU4947626A RU2086704C1 RU 2086704 C1 RU2086704 C1 RU 2086704C1 SU 914947626 A SU914947626 A SU 914947626A SU 4947626 A SU4947626 A SU 4947626A RU 2086704 C1 RU2086704 C1 RU 2086704C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
platinum
regeneration
catalyst
nitric acid
solution
Prior art date
Application number
SU914947626A
Other languages
English (en)
Inventor
Евгений Абрамович Бруштейн
Светлана Яковлевна Васина
Ирина Викторовна Лазаричева
Олег Александрович Петрий
Александр Владимирович Олисов
Николай Викторович Юргенсон
Анатолий Петрович Лагуткин
Валентина Васильевна Смирнова
Original Assignee
Химический факультет МГУ им.М.В.Ломоносова
Государственный научно-исследовательский и проектный институт азотной промышленности и продуктов органического синтеза
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Химический факультет МГУ им.М.В.Ломоносова, Государственный научно-исследовательский и проектный институт азотной промышленности и продуктов органического синтеза filed Critical Химический факультет МГУ им.М.В.Ломоносова
Priority to SU914947626A priority Critical patent/RU2086704C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2086704C1 publication Critical patent/RU2086704C1/ru

Links

Images

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P20/00Technologies relating to chemical industry
    • Y02P20/50Improvements relating to the production of bulk chemicals
    • Y02P20/584Recycling of catalysts

Landscapes

  • Catalysts (AREA)

Abstract

Изобретение относится к способам регенерации платиноидного катализатора окисления аммиака и может быть использовано в производстве азотной кислоты. Платиноидную сетку катализатора поляризуют в гальваностатическом режиме анодным током 0,05-0,5 мА•см-2 в 5-10%-ном растворе азотной кислоты. Установлено, что при указанной обработке обеспечивается эффективная очистка поверхности от каталитических ядов и обогащение поверхностного слоя каталитически более активным компонентом (платиной) - из-за преимущественного перехода в раствор оксида родия. 1 табл.

Description

Изобретение относится к способам регенерации платиноидного катализатора окисления аммиака и может быть использовано в производстве азотной кислоты.
Платиноидный катализатор окисления аммиака, используемый в виде сеток из сплавов платина палладий родий рутений, в процессе эксплуатации под действием контактных ядов снижает свою активность. На поверхности работавших образцов обнаруживают продукты взаимодействия платиноидов с примесями в аммиачно-воздушной смеси, а также продуктами коррозии аппаратуры и фильтров (сера, хлор, углерод, железо, кальций, кремний и др.).
Другие наблюдения связаны с отклонениями объемного состава сплава от поверхностного слоя. Обычно в процессе эксплуатации катализатора происходит обогащение поверхности родием. Отношение Pt/Rh меняется в ходе различных стадий окисления аммиака: предобработка катализатора, разогрев реактора при каталитическом процессе, а также при отключении реактора. Накопление родия на поверхности, в основном в виде Rh2O3, приводит к заметному снижению степени конверсии аммиака.
Таким образом, восстановление активности платиноидных сеток после определенного их пробега в условиях реакции является задачей, имеющей большое промышленное значение.
Используемые в настоящее время способы регенерации поверхности платиноидных сеток включают в себя три основные стадии: механическую очистку поверхности, травление поверхности платиноидных сеток в растворах кислот или в средах окислителей, обработку в среде восстановителя.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому эффекту к предлагаемому способу является способ очистки поверхности, в том числе и от оксида родия, с помощью циклической поляризации образцов из Pt-Rh-сплавов в интервале 0,1-1,4 В (о. в. э. ) в 0,5 М растворе серной кислоты при 20oC, осуществляемый в 3-электродной ячейке с разделенными электродными пространствами с использованием потенциостата. При этом изменяется состав поверхностного слоя сплава: из-за больших скоростей растворения родия поверхность обогащается платиной. Одновременно происходит очистка поверхности от каталитических ядов и углерода. Следует отметить, что выдержка образца при любом потенциале в указанном выше интервале без циклирования не приводит к удалению родия с поверхности.
Недостатком указанного способа является проведение процесса в 3-электродной ячейке с разделенными электродными пространствами, в которой невозможно провести регенерацию промышленных платиноидных сеток. Кроме того, при циклической обработке промышленных сеток не достигается равномерная поляризация всей поверхности из-за омических скачков потенциала.
Целью изобретения является упрощение аппаратурного оформления процесса.
Цель достигается предлагаемым способом, состоящим в том, что платиноидную сетку поляризуют в гальваностатическом режиме анодным током 0,05-0,5 мА•см-2 в 5-10%-ном растворе азотной кислоты.
Проведение процесса в гальваностатическом режиме позволяет заменить 3-электродную ячейку с разделенными электродными пространствами на двухэлектродную электролитическую ванну, а потенциостат на простой выпрямитель тока.
Поляризацию следует проводить анодным током, поскольку при катодной поляризации не происходит разложение оксида родия и освобождение поверхности катализатора от каталитических ядов.
В выбранном интервале плотностей тока скорости растворения платиновых металлов составляют 10-7-10-5 г•см-2•ч-1. При токах меньше 0,05 мА•см-2 не достигаются потенциалы заметного растворения платиновых металлов. При токах больше 0,5 мА•см-2 увеличиваются потери платиновых металлов, омическое падение потенциала, а следовательно, и энергозатраты, при одинаковой эффективности процесса регенерации.
Выбор в качестве электролита растворов азотной кислоты обусловлен более высокими скоростями окисления загрязняющих поверхность катализатора примесей и растворения платиноидных металлов в них по сравнению с растворами серной кислоты. Использование растворов соляной кислоты нежелательно из-за слишком высоких скоростей растворения в них платиноидных металлов, что приводит к их дополнительным потерям. Кроме того, используемая азотная кислота является продуктом производства и, таким образом, устраняется проблема утилизации растворов регенерации.
Использование менее концентрированных растворов азотной кислоты ( <5% ) нежелательно из-за их низкой электропроводности, более концентрированных ( >10% ) приводит к дополнительным затратам кислоты и потерям платиноидных металлов без существенного влияния на эффективность регенерации.
При выбранных условиях регенерации толщина растворяющегося поверхностного слоя составляет 0,1-0,2 мк и максимальные потери платиновых металлов не превышают 1% При этом обеспечивается эффективная очистка поверхности от каталитических ядов и обогащение поверхностного слоя каталитически более активной платиной из-за преимущественного перехода в раствор оксида родия.
Для оценки эффективности предлагаемого способа регенерации платиноидных сеток сравнивали селективность α (отношение объема оксида азота, полученного в контактном аппарате, к объему аммиака, подаваемого в него) и температуру зажигания Тз до и после их активации. Определение селективности и температуры зажигания проводили на отдельных платиноидных сетках в лабораторной установке, рассчитанной на работу при атмосферном давлении и температуре в горячей зоне контактного аппарата 800oC и линейной скорости аммиачно-воздушной смеси 1,2 м•с-1. Истинную поверхность сеток определяли потенциодинамическим методом по адсорбции водорода. Плотности тока далее приводятся в расчете на истинную поверхность.
Регенерацию промышленных платиноидных сеток можно проводить в кварцевых ваннах, используемых на заводах для обработки платиноидных сеток растворами соляной кислоты. В качестве вспомогательного электрода могут служить отработанные платиноидные сетки. Увеличение температуры растворов азотной кислоты от 25 до 60oC позволяет сократить время обработки сеток в 2-3 раза при той же степени регенерации.
Пример 1. Образец сетки из сплава 5 (ПлПдРдРу-15-3,5-0,5 ГОСТ 13498-79), использовавшейся в качестве катализатора в промышленном агрегате и имеющий следующие характеристики: a92,1% и Тз=250oC, помещают в электролитическую ванну с 5%-ным раствором HNO3 при температуре 25oC и анодно поляризуют током 0,3 мА•см-2 в течение 1 ч. Противоэлектродом служит Pt-проволока. Затем образец промывают дистиллированной водой и сушат на воздухе. После обработки образец имеет следующие характеристики: a93,3% (Da1,2%) и Тз=160oC.
Примеры 2-5. Примеры 2-5 выполняют аналогично примеру 1. Режим обработки и характеристики образцов приведены в таблице.
Предложенный способ регенерации платиноидных сеток имеет следующие преимущества: упрощается аппаратурное оформление процесса; повышается селективность катализатора на 1-5% и снижается температура зажигания до 135-160oC; процесс регенерации проводится в одну стадию; cнимается проблема утилизации отработанных растворов регенерации.

Claims (1)

  1. Способ регенерации платиноидного катализатора окисления аммиака, включающий его поляризацию в растворах минеральных кислот, отличающийся тем, что поляризацию ведут в гальваностатическом режиме при анодной плотности тока 0,05 0,5 мА/см2 в 5 10%-ном растворе азотной кислоты в бездиафрагменном электролизере.
SU914947626A 1991-06-21 1991-06-21 Способ регенерации платиноидного катализатора RU2086704C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU914947626A RU2086704C1 (ru) 1991-06-21 1991-06-21 Способ регенерации платиноидного катализатора

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU914947626A RU2086704C1 (ru) 1991-06-21 1991-06-21 Способ регенерации платиноидного катализатора

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2086704C1 true RU2086704C1 (ru) 1997-08-10

Family

ID=21580421

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU914947626A RU2086704C1 (ru) 1991-06-21 1991-06-21 Способ регенерации платиноидного катализатора

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2086704C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102179258A (zh) * 2011-03-24 2011-09-14 清华大学 一种V2O5-WO3/TiO2催化剂碱金属中毒后的再生方法
RU2754254C1 (ru) * 2020-08-13 2021-08-31 Акционерное общество "Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов" Способ электрохимической активации катализаторных сеток из сплавов платиновых металлов

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Baher B.G., Rand D.A., Woods R.J. Electroanal. Chem. 1979, т.97, р.189. *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102179258A (zh) * 2011-03-24 2011-09-14 清华大学 一种V2O5-WO3/TiO2催化剂碱金属中毒后的再生方法
CN102179258B (zh) * 2011-03-24 2012-10-24 清华大学 一种V2O5-WO3/TiO2催化剂碱金属中毒后的再生方法
RU2754254C1 (ru) * 2020-08-13 2021-08-31 Акционерное общество "Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов" Способ электрохимической активации катализаторных сеток из сплавов платиновых металлов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3470044A (en) Electrolytic regeneration of spent ammonium persulfate etchants
RU2318727C2 (ru) Способ удаления аммиака из газа, содержащего цианистый водород, аммиак и воду
CN113772787A (zh) 一种去除水中总氮的电化学过滤器
CN113737205A (zh) 一种(亚)硝酸根电化学还原直接制备氨气的方法
RU2002117978A (ru) Способ отделения и извлечения редких продуктов ядерного деления из отработавшего ядерного топлива и система взаимодействия между производством электроэнергии ядерными энергетическими установками и производством электроэнергии топливными элементами, в которой используется данный способ
JP3408937B2 (ja) 触媒の処理方法
RU2086704C1 (ru) Способ регенерации платиноидного катализатора
JP4274802B2 (ja) 白金族の貴金属回収方法
US3622478A (en) Continuous regeneration of ferric sulfate pickling bath
JP4119755B2 (ja) 酸化還元媒介物質の電解再生前のその精製方法
US3406108A (en) Regeneration of spent ammonium persulfate etching solutions
JPH11226576A (ja) 廃液の処理方法および処理装置
JPH02310382A (ja) 塩化第二鉄エツチング組成物を再生する方法
JP2569110B2 (ja) 有機沃素化合物を含有する廃液から沃素を回収する方法
JPS6213542A (ja) 金属回収方法
RU1807608C (ru) Способ активации платиноидных сеток-катализаторов окисления аммиака
JPH07299465A (ja) 廃水の電解処理法および該電解処理に使用する陽極
US3574074A (en) Surface treated platinized anodes
JP3615814B2 (ja) 硝酸性及び/又は亜硝酸性窒素の除去方法及び装置
RU2515453C1 (ru) Способ регенерации ионообменной мембраны
CN117417032B (zh) 一种高选择性析氯阳极的制备及应用
SU548051A1 (ru) Способ регенерации железо-меднохлоридны&#39; травильных растворов
SU1059023A1 (ru) Способ получени концентрированной азотной кислоты
US2693446A (en) Process for the elimination of oxygen from gases
SU890606A1 (ru) Способ регенерации дезактивированного ртутью иридиевого катализатора дл электровосстановлени органических соединений