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1.
H2和CO在甲醇和甲酸甲酯中的平衡溶解度的测定   总被引:5,自引:1,他引:4  
利用一立升的高压机械搅拌釜,采用气体间歇吸收技术,在120~180℃的温度范围内,0~5.0MPa的气体压力下,测定了H2、CO在甲醇和甲酸甲酯中的平衡溶解度。研究结果表明:气体的平衡溶解度是温度和气体分压的函数,在两种液体介质中,H2、CO的平衡溶解度均随温度和气体分压的升高而增加,气体在甲酸甲酯中的平衡溶解度高于在甲醇中的溶解度,在两种不同液体介质中,一氧化碳的溶解度高于氢气的溶解度。  相似文献
2.
工业固定床Fe-Cu-K催化剂浆态床F-T合成适应性研究   总被引:5,自引:3,他引:2       下载免费PDF全文
采用连续搅拌釜式反应器,在接近F—T合成实际工况下考察了工业固定床Fe—Cu—K催化剂浆态床F—T合成反应性能,研究反应温度、压力、原料气空速和氢碳摩尔比等操作参数对催化剂反应活性、产物选择性和稳定性的影响,实验总运转时间达2500h;同时采用扫描电镜技术(SEM)对催化剂的抗磨损性能进行了研究,结果表明,操作参数对催化剂的活性、选择性和目标产物产率有较大的影响,工业固定床Fe—Cu—K催化剂具有一定的抗磨损性能,F—T合成烃产物分布合理;催化剂具有较高的稳定性,在589h的稳定条件运行内,催化剂的失活速率为0.23%/d(以CO转化率的降低计);在整个运行期间CH4选择性维持在较低的水平。  相似文献
3.
本文采用气体间歇物理吸收技术,在一立升的表面进气式高压机械搅拌釜中,在温度(373-573K)、气体压力(1-4MPa)和混合速度(13.3Hz)的实验条件下,测定了H2、CO在液体石蜡、正二十八烷烃、FT300蜡中的体积传质系数(k1a),实验中发现:两种气体在三种液体介质中的体积传质系数胡温度手升高而增加,随气体分压的增加而增加。在同一种液体介质中,H2和  相似文献
4.
浆态相低温甲醇合成用的CuCr/CH3ONa催化体系的反应性能   总被引:2,自引:2,他引:0  
在液相介质为二甲苯,甲醇或液体石蜡,温度100~140℃,压力3.5~4.7MPa条件下,使用H2/CO=2的合成气,在1L搅拌釜内考察了自制的CuCr/CH3ONa催化体系的浆态相低温甲醇合成的反应性能,结果表明液相介质以二甲苯为佳,CO转化率随压力而升高,温度以120℃为宜。44h的连续运转表明以CO转化率为代表的催化体系的反应性能基本稳定。  相似文献
5.
H2和CO在甲醇和甲酸甲酯中的体积传质系数的研究   总被引:2,自引:2,他引:0  
利用一立升的高压搅拌釜,在不同的温度(296~373K)、气体压力(1.0~5.0MPa)下,研究了H_2、CO在甲醇和甲酸甲酯中的体积传质系数(k1a),并对H_2-甲醇体系,研究了不同搅拌速度(800~1200r/min)和颗粒浓度(0~15W%)对H2在甲醇中的体积传质系数的影响。实验中发现:气体在两种液体介质中的体积传质系数均随温度的升高而增加,随气体分压的增加而增加。在同一种液体介质中,H_2的体积传质系数高于CO,对于同一种气体,在甲酸甲酯中的传质系数高于甲醇中的传质系数。对H_2-甲醇体系的研究结果表明,提高搅拌速度可以增加H_2的体积传质系数,但颗粒浓度的增加则降低H_2在甲醇中的体积传质系数。  相似文献
6.
使用1L的高压搅拌釜,应用气体间歇吸收技术,在温度373-573K,DFLT1.0-4.0MPa,搅拌速度800r/min的实验范围内,测定了CO2在液体石蜡,FT300蜡中的溶解度和体积传质系数。实验结果表明CO2在上述蜡中的溶解度和体积传质是系数是温度和压力的函数。  相似文献
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