بررسی عملکرد نانو ذرات اکسید آهن به عنوان کاتالیست فرایند فیشر- تروپش در رآکتور بستر ثابت

سال انتشار: 1390
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 28

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_PRRIP-21-67_001

تاریخ نمایه سازی: 4 دی 1402

چکیده مقاله:

در این پژوهش، نانو ذرات اکسید آهن (α-Fe۲O۳) با گستره ۵۰-۲۰ نانومتر به عنوان کاتالیست سنتز فیشر- تروپش در رآکتور بستر ثابت مورد ارزیابی قرار گرفت. آنالیزهای XRD, SEM و BET بر روی نانو ذرات اکسید آهن تازه و قرص نانوکاتالیست آهن تهیه شده انجام شد، تا اثر روش تهیه بر فعالیت کاتالیست بررسی گردد. نانوکاتالیست تهیه شده، فعالیت و گزینش پذیری مناسبی در شرایط معمولی سنتز فیشر- تروپش از خود نشان داد. به منظور بهینه سازی شرایط عملیاتی سنتز FT به کمک نانوکاتالیست آهن از روش طراحی آماری تاگوچی بهره گرفته شد. برای تشکیل جدول طراحی آزمایش ها سه فاکتور دما، نسبت مولی H۲/CO و سرعت فضایی گاز سنتز ورودی به رآکتور به ترتیب در محدوده های C° ۳۰۰-۲۶۰ ، ۲-۶۷/۰ و NL gFe-۱h-۱ ۱۵-۳ در سه سطح انتخاب شد. آزمایش ها در فشار ثابت bar ۲۰ انجام شدند. میزان تولید C۵+ به ازای مقدار مصرف گاز CO (بازده تولید C۵+) به عنوان تابع هدف انتخاب گردید. شرایط بهینه عملیاتی حاصل از نتایج طراحی آماری به صورت زیر می باشد: دما C° ۲۶۰، نسبت مولی ۶۷/۰= H۲/CO و سرعت فضایی NL gFe-۱h-۱ ۳. بازده تولید C۵+ در شرایط بهینه (g/g cat. mol CO consumed) ۵۹۴۸/۳۵ به دست آمد. برای مقایسه عملکرد نانوکاتالیست تهیه شده با کاتالیست های دیگر از پارامتر α که از مدل ASF به دست آمده، استفاده شد. نانوکاتالیست آهن به کار برده شده در رآکتور بستر ثابت در مقایسه با نانوکاتالیست های NANOCAT, BASF و کاتالیست صنعتی UCI گزینش پذیری C۵+ بالاتری از خود نشان داد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

کاوه کلانتری

دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران، دانشکده مهندسی شیمی

مرتضی سهرابی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران، دانشکده مهندسی شیمی

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • منابع[۱] Tavakoli A., Sohrabi M. & Kargari A., “Application of ...
  • Van der Laan G.P. & Beenackers A.A.C.M., “Hydrocarbon selectivity model ...
  • Schulz H., “Short history and present trends of Fischer–Tropsch synthesis”, ...
  • Wan H.J., Wu B.S., Zhang C.H., Xiang H.W., Li Y.W., ...
  • Mansker L.D., Jin Y., Bukur D.B. &, Datye A. K. ...
  • Itoh H., Hosaka H., Ono T. & Kikuchi E., “Properties ...
  • Huang C.S., Xu L. & Davis B.H., “Fischer-Tropsch Synthesis: impact ...
  • Huang C.S., Ganguly B., Huffman G.P., Huggins F.E. & Davis ...
  • Xu L., Bao S., O’Brien R.J., Houpt D.H., Davis B.H., ...
  • Mahajan D., Kobayashi A. & Gupta N., “Fischer-Tropsch synthesis catalysed ...
  • Mahajan D., Gutlich P. & Stumm U., “The role of ...
  • Mahajan D., Gutlich P., Ensling J., Pandya K., Stumm U. ...
  • Sarkar A., Seth D., Dozier A.K., Neathery J.K., Hamdeh H.H., ...
  • Davis B.H., “Fischer-Tropsch synthesis: relationship between iron catalyst composition and ...
  • Liu Y., Teng B.T., Guo X.H., Li Y., Chang J., ...
  • Ji Y.Y., Xiang H.W., Yang J.L., Xu Y.Y., Li Y.W. ...
  • Van Der Laan G.P. & Beenackers A.A. C.M., “Kinetics and ...
  • Schulz H. & Claeys M., “Kinetic modelling of Fischer-Tropsch product ...
  • Zimmerman W.H., Bukur D.B., Ledakowicz S., “Kinetic model of Fischer-Tropsch ...
  • نمایش کامل مراجع