این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
صفحه اصلی
درباره پایگاه
فهرست سامانه ها
الزامات سامانه ها
فهرست سازمانی
تماس با ما
JCR 2016
جستجوی مقالات
دوشنبه 24 آذر 1404
پژوهش نفت
، جلد ۲۱، شماره ۶۷، صفحات ۳-۱۳
عنوان فارسی
بررسی عملکرد نانو ذرات اکسید آهن به عنوان کاتالیست فرایند فیشر- تروپش در رآکتور بستر ثابت
چکیده فارسی مقاله
در این پژوهش، نانو ذرات اکسید آهن (α-Fe2O3) با گستره 50-20 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 گزینشپذیری مناسبی در شرایط معمولی سنتز فیشر- تروپش از خود نشان داد. بهمنظور بهینهسازی شرایط عملیاتی سنتز FT به کمک نانوکاتالیست آهن از روش طراحی آماری تاگوچی بهره گرفته شد. برای تشکیل جدول طراحی آزمایشها سه فاکتور دما، نسبت مولی H2/CO و سرعت فضایی گاز سنتز ورودی به رآکتور به ترتیب در محدودههای C° 300-260 ، 2-67/0 و NL gFe-1h-1 15-3 در سه سطح انتخاب شد. آزمایشها در فشار ثابت bar 20 انجام شدند. میزان تولید C5+ به ازای مقدار مصرف گاز CO (بازده تولید C5+) به عنوان تابع هدف انتخاب گردید. شرایط بهینه عملیاتی حاصل از نتایج طراحی آماری بهصورت زیر میباشد: دما C° 260، نسبت مولی 67/0= H2/CO و سرعت فضایی NL gFe-1h-1 3. بازده تولید C5+ در شرایط بهینه (g/g cat. mol CO consumed) 5948/35 بهدست آمد. برای مقایسه عملکرد نانوکاتالیست تهیه شده با کاتالیستهای دیگر از پارامتر α که از مدل ASF بهدست آمده، استفاده شد. نانوکاتالیست آهن بهکار برده شده در رآکتور بستر ثابت در مقایسه با نانوکاتالیستهای NANOCAT, BASF و کاتالیست صنعتی UCI گزینشپذیری C5+ بالاتری از خود نشان داد.
کلیدواژههای فارسی مقاله
عنوان انگلیسی
Iron Oxide Nanoparticles as Fischer-Tropsch Synthesis Catalysts in Fixed Bed Reactors
چکیده انگلیسی مقاله
Iron oxide nanoparticles (α-Fe2O3, 20-50 nm) have been evaluated as catalysts in Fischer-Tropsch Synthesis in a fixed bed reactor. XRD, BET and SEM analyses were performed on fresh nanopowders and nanocatalyst to investigate the preparation method effect on catalyst activity. Activity and selectivity of this catalyst were determined at a constant pressure of 20 bar. To optimize the operating conditions of FTS, Taguchi experimental design method has been implemented. The effect of three pertinent factors has been considered: temperature, inlet H2/CO molar ratio and syngas space velocity. Experiments were carried out under a wide range of conditions including reaction temperature of 260-300 °C, inlet H2/CO molar ratio of 0.67-2.00 and space velocity of 3-15 NL gFe-1h-1. The rate of formation of heavier hydrocarbons (C5+) as a function of CO consumption has been chosen as the response of the system. The results from statistical design showed that the optimum conditions were: reaction temperature: 260 °C, inlet H2/CO molar ratio: 0.67, syngas space velocity: 3 NL g Fe-1h-1. Under these conditions, the rate of formation of C5+ versus CO consumption was 35.5948 g/g cat. mol CO consumed. Growth probability of hydrocarbons (α) was taken as a basis for comparing the performance of several iron nanocatalysts (NANOCAT, 3nm and BASF, 20-80nm) and industrial UCI catalyst applied in the slurry phase FT process with the present iron nanocatalyst. Results indicated that iron oxide nanoparticle applied in a fixed bed reactor exhibits a higher activity in hydrocarbon chain growth in comparison with those applied in a slurry phase FT process.
کلیدواژههای انگلیسی مقاله
نویسندگان مقاله
نشانی اینترنتی
http://pr.ripi.ir/article_77_24.html
فایل مقاله
اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/1344/article-1344-236842.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده
fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به:
صفحه اول پایگاه
|
نسخه مرتبط
|
نشریه مرتبط
|
فهرست نشریات