способ приготовления медно-хромового катализатора для очистки газов от органических веществ

Классы МПК:B01J23/85 хром, молибден или вольфрам
B01J37/04 смешивание
Патентообладатель(и):Ляпкин Александр Александрович
Приоритеты:
подача заявки:
1992-02-04
публикация патента:

Способ приготовления медно - хромового катализатора для очистки газов от органических веществ включает смешение оксидов металлов с алюмохромфосфатным связующим в массовом соотношении 1 : 0,5 - 1 : 4, формование и сушку катализатора. 1 табл.
Рисунок 1

Формула изобретения

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ МЕДНО-ХРОМОВОГО КАТАЛИЗАТОРА ДЛЯ ОЧИСТКИ ГАЗОВ ОТ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ, включающий смешение оксидов металлов с фосфорнокислой добавкой, формование и сушку, отличающийся тем, что в качестве фосфорнокислой добавки используют алюмохромфосфатное связующее, взятое в массовом соотношении с оксидами металлов 0,5 - 4,0.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к способам получения медноокисных катализаторов, предназначенных для очистки отходящих газов от органических веществ и окиси углерода, и может быть использовано при создании каталитических нейтрализаторов выхлопных газов автотранспорта и технологических газов в промышленном органическом синтезе.

Известен способ приготовления медно-хромового катализатора для очистки газов от органических веществ, включающий смешение окислов меди и хрома с гидроокисью алюминия и фосфорной кислотой, при этом гидроокись алюминия берут в количестве 10-17 мас.%, а фосфорную кислоту в количестве 2-4 мас.%, в пересчете на Р2O5. Катализатор получают путем таблетирования полученной массы и последующего прокаливания при 400-500оС. Полученный катализатор обладает высокой прочностью (134 кг/см2) и активностью в реакции окисления циклогексанона. Для осуществления способа можно использовать отработанный меднохромовый контакт.

Недостатком известного способа является сложность и высокая энергоемкость процесса формования катализатора (таблетирование контактной массы и ее последующее прокаливание при 400-500оС). Высокая энергоемкость процесса обусловлена также и тем, что фосфорная кислота является высокотемпературным связующим и взаимодействует с окислами металлов (алюминия или хрома) только при высокой температуре.

Для упрощения процесса формования, снижения энергозатрат, в способе приготовления медно-хромового катализатора для очистки газов от органических веществ, включающем смешение оксидов металлов с форсфорнокислой добавкой, формование и сушку, согласно изобретению, в качестве фосфорнокислой добавки используют алюмохромфосфатное связующее, взятое в соотношении с оксидами металлов 0,5:1-4:1.

Алюмохромфосфатное связующее (АХФС) - алюмохромфосфатная связка - представляет собой водный раствор фосфорнокислых солей алюминия и хрома трехвалентного общей формулы CrAl3(H3PO4)2,2-2,4 и применяется в качестве связующего материала при производстве огнеупорных изделий в керамической, металлургической отраслях промышленности, а также в промышленности стройматериалов. При производстве АХФС с некоторыми оксидами металлов (Cu, Cr, Ni, Cd и др. ) происходит отверждение связующего, и получается контакт, обладающий высокой каталитической активностью и механической прочностью. Формование катализатора можно проводить любым способом, а том числе и таким простым, как экструзия или окатывание. Отверждение гранул происходит в течение 0,5-1,0 ч, что достаточно для проведения операции формования. Высокая прочность гранул катализатора обеспечивается даже без нагревания.

Сравнение предлагаемого способа и прототипа позволяет сделать вывод о соответствии заявляемого решения критерию "новизна".

Анализ известных из уровня техники решений не позволил выявить признаки, являющиеся отличительными признаками заявляемого решения, т.е. оно соответствует критерию "изобретательский уровень".

В опытах использовали АХФС следующего состава, мас.ч.: Al2O3 8,1; Cr2O3 4,5; P2O5 36. Плотность АХФС 1,72 г/см3.

П р и м е р 1. К 20 г смеси оксидов меди (50%) и хрома (50%) добавляли 30 г АХФС и тщательно перемешивали, гранулировали в тарельчатом грануляторе. Размер гранул составлял 4-6 мм. Полученные гранулы через 12 ч имели прочность на сжатие до 120 кг/см2. Испытания полученного катализатора в реакции окисления фенола показали, что при 400оС и скорости процесса 30000 ч-1 превращение фенола до CO2 и Н2O происходит на 98-99%.

П р и м е р 2. 50 г прокаленного медно-хромового катализатора НТК-4 натирали в ступке до порошкообразного состояния, добавляли 100 г АХФС, тщательно перемешивали и гранулировали в тарельчатом грануляторе с размерами гранул 4-6 мм. Полученные гранулы через 12 ч имели прочность на сжатие до 130 кг/см2. Степень каталитического дожигания фенола при концентрации последнего в воздухе 120 мг/м3, объемной скорости 30000 ч-1 и температуре 400оС составила 98%.

П р и м е р 3. 50 г прокаленного порошкообразного оксида меди помещали в фарфоровую чашку и добавляли 20 г АХФС, тщательно перемешивали и гранулировали в тарельчатом грануляторе. Полученные гранулы размером 4-6 мм через 12 ч имели прочность на сжатие 120-130 кг/см2. Степень каталитического дожигания фенола в воздухе при 400оС и объемной скорости 30000 ч-1 составила 99%.

Дополнительно были проведены опыты по влиянию состава катализатора на его каталитическую активность и прочностные свойства. Результаты проведенных исследований приведены в таблице.

Класс B01J23/85 хром, молибден или вольфрам

двухстадийный способ обессеривания олефиновых бензинов, содержащих мышьяк -  патент 2477304 (10.03.2013)
композитный оксид катализатора риформинга углеводородов, способ его получения и способ получения синтез-газа с его использованием -  патент 2476267 (27.02.2013)
катализатор риформинга углеводородов и способ получения синтез-газа с использованием такового -  патент 2475302 (20.02.2013)
катализатор, способ его приготовления и способ гидрооблагораживания дизельных дистиллятов -  патент 2468864 (10.12.2012)
каталитическая композиция, пригодная для каталитического восстановления сернистого соединения, содержащегося в газовом потоке, и способ получения и применение такой композиции -  патент 2461424 (20.09.2012)
катализатор и процесс гидродеоксигенации кислородорганических продуктов переработки растительной биомассы -  патент 2440847 (27.01.2012)
способ изготовления каталитического композиционного покрытия -  патент 2417841 (10.05.2011)
способ получения каталитической композиции -  патент 2417124 (27.04.2011)
способ получения катализатора гидрообработки -  патент 2415708 (10.04.2011)
способ и катализатор гидроконверсии тяжелого углеводородного исходного сырья -  патент 2376059 (20.12.2009)

Класс B01J37/04 смешивание

способ получения сольвата хлорида неодима с изопропиловым спиртом для неодимового катализатора полимеризации изопрена -  патент 2526981 (27.08.2014)
способ карбонилирования с использованием связанных содержащих серебро и/или медь морденитных катализаторов -  патент 2525916 (20.08.2014)
микросферический катализатор крекинга "октифайн" и способ его приготовления -  патент 2522438 (10.07.2014)
способ получения наноструктурного фталоцианинового катализатора демеркаптанизации нефти и газоконденсата -  патент 2517188 (27.05.2014)
катализатор на основе меди, нанесенный на мезопористый уголь, способ его получения и применения -  патент 2517108 (27.05.2014)
каталитическая добавка для повышения октанового числа бензина каталитического крекинга и способ ее приготовления -  патент 2516847 (20.05.2014)
способ приготовления катализатора для получения ароматических углеводородов, катализатор, приготовленный по этому способу, и способ получения ароматических углеводородов с использованием полученного катализатора -  патент 2515511 (10.05.2014)
способ приготовления катализатора для окислительной конденсации метана, катализатор, приготовленный по этому способу, и способ окислительной конденсации метана с использованием полученного катализатора -  патент 2515497 (10.05.2014)
способ переработки биомассы в целлюлозу и раствор низкомолекулярных продуктов окисления (варианты) -  патент 2515319 (10.05.2014)
каталитическая добавка для окисления оксида углерода в процессе регенерации катализаторов крекинга и способ ее приготовления -  патент 2513106 (20.04.2014)
Наверх