RU2086704C1 - Способ регенерации платиноидного катализатора - Google Patents
Способ регенерации платиноидного катализатора Download PDFInfo
- 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
Links
Images
Classifications
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02P—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
- Y02P20/00—Technologies relating to chemical industry
- Y02P20/50—Improvements relating to the production of bulk chemicals
- Y02P20/584—Recycling 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)
- 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.
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)
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 |
-
1991
- 1991-06-21 RU SU914947626A patent/RU2086704C1/ru active
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
1. Baher B.G., Rand D.A., Woods R.J. Electroanal. Chem. 1979, т.97, р.189. * |
Cited By (3)
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' 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 |