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油脂裂解油催化加氢稳定化研究

发布时间:2021-03-28 02:27
  根据裂解油实际碳链组成,选取不同碳链长度(碳数n=2N,N=4~8)的烯烃,研究4种不同金属催化剂对烯烃加氢的催化作用。结果表明,PdC对烯烃加氢具有较好的催化效果。H2常压的条件下,以24 g正庚烷为溶剂,烯烃6 g,PdC用量3%(质量分数),在35℃条件下反应60 min,直链烷烃的产率大于99%。在此基础上,研究地沟油裂解油的催化加氢。在35 g裂解油中加入质量分数为3%的PdC,在H2初始压力6 MPa,反应温度100℃,反应时间120 min。气相色谱-质谱联用仪(GC-MS)分析裂解油加氢前后的组分变化,结果表明加氢后裂解油中的烯烃含量从35.46%降至2.01%,燃料油的稳定性得到提高。 

【文章来源】:太阳能学报. 2020,41(02)北大核心EICSCD

【文章页数】:8 页

【部分图文】:

油脂裂解油催化加氢稳定化研究


PdC催化α-辛烯加氢过程的GC-MS结果

变化曲线,加氢,辛烯,用量


图2 PdC催化α-辛烯加氢过程的GC-MS结果图4为3%的PdC催化剂用量时,不同温度下辛烷产率的变化曲线。由图4可知,升高反应温度有利于增大加氢反应速率。当反应温度从25℃升至35℃时,加氢反应速率增长较为明显。反应进行60 min之后,辛烷产率均大于94%,升高反应温度对烯烃加氢影响较小。由于烯烃加氢过程中会释放热量,故选择35℃进行下一步的试验。

变化曲线,加氢,辛烯,温度


图4为3%的PdC催化剂用量时,不同温度下辛烷产率的变化曲线。由图4可知,升高反应温度有利于增大加氢反应速率。当反应温度从25℃升至35℃时,加氢反应速率增长较为明显。反应进行60 min之后,辛烷产率均大于94%,升高反应温度对烯烃加氢影响较小。由于烯烃加氢过程中会释放热量,故选择35℃进行下一步的试验。2.2 PdC催化不同碳数α-烯烃加氢

【参考文献】:
期刊论文
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[6]棉籽油催化裂化制取轻质燃料油的研究[J]. 李泓,沈本贤,卡巴罗.  中国油脂. 2008(12)
[7]生物质能源应用研究现状与发展前景[J]. 蒋剑春.  林产化学与工业. 2002(02)

博士论文
[1]重整汽油选择性加氢Pd基催化剂的制备、表征与加氢性能[D]. 南军.中国石油大学 2007



本文编号:3104702

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