一种甲醇水蒸汽重整制氢用铜锌催化剂的还原方法.pdf

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摘要
申请专利号:

CN201110327063.4

申请日:

2011.10.25

公开号:

CN102416327A

公开日:

2012.04.18

当前法律状态:

授权

有效性:

有权

法律详情:

授权|||实质审查的生效IPC(主分类):B01J 23/80申请日:20111025|||公开

IPC分类号:

B01J23/80; B01J37/18; C01B3/32

主分类号:

B01J23/80

申请人:

江苏诺盟化工有限公司

发明人:

梅华; 高传林

地址:

210009 江苏省南京市新模范马路5号B座

优先权:

专利代理机构:

南京苏科专利代理有限责任公司 32102

代理人:

郭百涛

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内容摘要

本发明公开了一种甲醇水蒸汽重整制氢用铜锌催化剂的还原方法,此法操作简单安全,成本低。该方法包括以下步骤:A)铜锌催化剂脱水阶段:裂解反应器升温的同时向装有铜锌催化剂的反应器内通入空速为10~30h-1的干燥空气或惰性气体,温度由80℃升到170℃,至无物理水排出;B)铜锌催化剂还原阶段:反应器继续升温,并通入去离子水,去离子水的气空速为250~450h-1,建立水蒸汽的平衡系统;通入氢气,氢气的空速为4~10h-1,氢气占两者的体积百分比为0.5~4%,温度控制在180~240℃;C)铜锌催化剂还原强化阶段;维持催化剂床层温度通入质量浓度10~20%甲醇水溶液,液空速为0.1~0.3h-1。

权利要求书

1: 一种甲醇水蒸汽重整制氢用铜锌催化剂的还原方法, 其特征在于包括了以下步骤 : A) 铜锌催化剂脱水阶段 : 裂解反应器升温的同时向装有铜锌催化剂的反应器内通入 空速为 10 ~ 30h-1 的干燥空气或惰性气体, 温度由 80℃升到 170℃, 至无物理水排出 ; B) 铜锌催化剂还原阶段 : 反应器继续升温, 并通入去离子水, 去离子水的气空速为 250 ~ 450h-1, 建立水蒸汽的平衡系统 ; 通入氢气, 氢气的空速为 4 ~ 10h-1, 氢气占两者的 体积百分比为 0.5 ~ 4%, 温度控制在 180 ~ 240℃ ; C) 铜锌催化剂还原强化阶段 ; 维持催化剂床层温度通入质量浓度 10 ~ 20%甲醇水溶 液, 液空速为 0.1 ~ 0.3h-1。
2: 根据权利要求 1 所述的甲醇水蒸汽重整制氢用铜锌催化剂的还原方法, 其特征在于 所述的铜锌催化剂中氧化铜的质量分率为 50 ~ 80%。
3: 根据权利要求 1 所述的甲醇水蒸汽重整制氢用铜锌催化剂的还原方法, 其特征在于 所述的步骤 A) 的升温速度为 5℃ /h。
4: 根据权利要求 1 所述的甲醇水蒸汽重整制氢用铜锌催化剂的还原方法, 其特征在于 所述的 A) 的系统压力控制在 0.01 ~ 0.05MPa。
5: 根据权利要求 1 所述的甲醇水蒸汽重整制氢用铜锌催化剂的还原方法, 其特征在于 所述的步骤 B) 催化剂还原阶段升温分为两个阶段 : 第一阶段为 180 ~ 200℃, 升温速度为 5 ~ 8℃ /h ; 第二阶段为 200 ~ 240℃, 升温速度为 2 ~ 4℃ /h。
6: 根据权利要求 1 所述的甲醇水蒸汽重整制氢用铜锌催化剂的还原方法, 其特征在于 所述的步骤 B) 的系统压力控制在 0.1 ~ 0.4MPa。
7: 根据权利要求 1 所述的甲醇水蒸汽重整制氢用铜锌催化剂的还原方法, 其特征在于 所述的步骤 C) 的温度控制在 230 ~ 240℃。
8: 根据权利要求 1 所述的甲醇水蒸汽重整制氢用铜锌催化剂的还原方法, 其特征在于 所述的步骤 C) 的系统压力控制在 0.1 ~ 0.6MPa。
9: 根据权利要求 1 所述的甲醇水蒸汽重整制氢用铜锌催化剂的还原方法, 其特征在于 所述的惰性气体为氮气。

说明书


一种甲醇水蒸汽重整制氢用铜锌催化剂的还原方法

    技术领域 本发明涉及一种甲醇水蒸汽重整制氢催化剂的还原方法, 更具体地说涉及一种甲 醇水蒸汽重整制氢用铜锌催化剂的还原方法。
     背景技术 氢气是一种能量, 可作为交通运输及电力生产的清洁能源。随着世界范围环保法 规的日益严格及社会对清洁能源的关注, 氢能的需求量不断增长。氢气又是清洁油品生产 的原料, 随着燃油标准的进一步提高, 对油品质量要求越来越严, 而原油的劣质化程度却越 来越高, 因而使得加氢精制、 加氢裂化等深度加工技术成为炼油厂重要的加工工艺, 炼油工 业对氢气的需求迅速增长。 同时各种精细化工, 航天航空等行业都对氢气有大量的需求, 这 样就形成了多种制氢技术。
     其中甲醇水蒸汽重整制氢技术由于甲醇易于运输储存, 具有较高的产氢能力和较 高的转化率, 反应主要生成氢气和二氧化碳, 无环境污染, 在国内外已有大量的应用。甲醇 水蒸汽重整制氢技术要使用催化剂, 目前大多采用铜锌催化剂 (CuO/ZnO), 其中主要起催化 作用的为 Cu, 所以在使用前需要将氧化态的铜还原为 Cu, 反应方程式为 : CuO+H2--Cu+H2O, 此反应过程为大量放热的过程, 因此需要把还原放出的热量移出, 传统的方法是采用大量 的氮气为载气, 氢气做还原气体, 此方法通常使用罗茨风机循环使用氮气, 这样就造成了投 资较大同时还原时间较长。 此外, 工业上通常还采用稀甲醇为还原介质, 以甲醇裂解产生的 氢气还原催化剂, 通常采用质量浓度 2% -5%的稀甲醇, 此法易造成温度迅速上升而影响 催化剂的活性。因此需要开发一种操作简单、 投资少的甲醇水蒸汽重整制氢用铜锌催化剂 的还原方法。
     发明内容
     本发明的目的是解决现有技术存在的问题与不足, 提供一种甲醇水蒸汽重整制氢 用铜锌催化剂的还原方法, 此法操作简单安全, 成本低。
     本发明是通过以下技术方案实现的 :
     本发明工业应用甲醇水蒸汽重整制氢催化剂的还原方法包括以下的步骤 :
     A) 铜锌催化剂脱水阶段 : 裂解反应器升温的同时向装有铜锌催化剂的反应器内 通入空速为 10 ~ 30h-1 的干燥空气或惰性气体, 温度由 80℃升到 170℃, 至无物理水排出 ;
     B) 铜锌催化剂还原阶段 : 反应器继续升温, 并通入去离子水, 去离子水的气空速 为 250 ~ 450h-1, 建立水蒸汽的平衡系统 ; 通入氢气, 氢气的空速为 4 ~ 10h-1, 氢气占两者 的体积百分比为 0.5 ~ 4%, 温度控制在 180 ~ 240℃ ;
     C) 铜锌催化剂还原强化阶段 ; 维持催化剂床层温度通入质量浓度 10 ~ 20%甲醇 水溶液, 液空速为 0.1 ~ 0.3h-1。
     本发明的甲醇水蒸汽重整制氢用铜锌催化剂的还原方法, 其进一步的技术方案是 所述的铜锌催化剂中氧化铜的质量分率为 50 ~ 80%。本发明的甲醇水蒸汽重整制氢用铜锌催化剂的还原方法, 其进一步的技术方案还 可以是所述的步骤 A) 的升温速度为 5℃ /h。
     本发明的甲醇水蒸汽重整制氢用铜锌催化剂的还原方法, 其进一步的技术方案还 可以是所述的 A) 的系统压力控制在 0.01 ~ 0.05MPa。
     本发明的甲醇水蒸汽重整制氢用铜锌催化剂的还原方法, 其进一步的技术方案还 可以是所述的步骤 B) 催化剂还原阶段升温分为两个阶段 : 第一阶段为 180 ~ 200℃, 升温 速度为 5 ~ 8℃ /h ; 第二阶段为 200 ~ 240℃, 升温速度为 2 ~ 4℃ /h。
     本发明的甲醇水蒸汽重整制氢用铜锌催化剂的还原方法, 其进一步的技术方案还 可以是所述的步骤 B) 的系统压力控制在 0.1 ~ 0.4MPa。
     本发明的甲醇水蒸汽重整制氢用铜锌催化剂的还原方法, 其进一步的技术方案还 可以是所述的步骤 C) 的温度控制在 230 ~ 240℃。
     本发明的甲醇水蒸汽重整制氢用铜锌催化剂的还原方法, 其进一步的技术方案还 可以是所述的步骤 C) 的系统压力控制在 0.1 ~ 0.6MPa。
     本发明的甲醇水蒸汽重整制氢用铜锌催化剂的还原方法, 其进一步的技术方案还 可以是所述的惰性气体为氮气。
     与现有技术相比本发明具有以下有益效果 : 本发明的方法操作简单安全, 成本低。 传统的方法是采用大量的氮气为载气, 氢气做还原气体, 此方法通常使用罗茨风机循环使 用氮气, 这样就造成了投资较大同时还原时间较长 ; 如果不使用罗茨风机循环使用氮气则 需要消耗大量的氮气, 运行成本高。此外, 工业上通常还采用稀甲醇为还原介质, 以甲醇裂 解产生的氢气还原催化剂, 此法易造成温度迅速上升而影响催化剂的活性。而本发明避免 了两者的缺陷, 利用氢气还原但设备投资少且只需使用少量的氮气, 同时利用水蒸汽带走 反应热, 不会出现温度快速上涨的现象, 安全可靠且反应速度可控, 催化剂还原结束后催化 剂活性与传统的还原方法相比无明显差异。具体实施方式
     实施例 1
     甲醇水蒸汽重整制氢铜锌催化剂 2 吨, 催化剂中氧化铜的质量百分数为 65%, 向 反应器催化剂床中通入空速为 20h-1 的干燥空气, 由常温以 20 度 / 小时的升温速率升到 80℃, 再以 5 度 / 小时的升温速率升到 170℃, 至无物理水排出, 停止通干燥空气, 以氮气置 换整个系统。
     升温至 180 度, 并通入去离子水, 去离子水的气空速为 300h-1, 通入氢气, 氢气的 空速为 8h-1, 氢气占两者的体积百分比约为 2.6%, 以 5℃ /h 的升温速率升温至 200℃, 再 以 2℃ /h 的速率升温至 240℃停止升温, 系统压力维持在 0.2MPa。
     维持催化剂床层温度通入 10 %甲醇水溶液, 液空速为 0.3h-1, 系统压力控制在 0.5MPa。
     检测裂解气的组分, 其中氢气含量约 74.4%, 二氧化碳含量约 24.3%, 接近理论 值, 说明氢气以不再消耗, 催化剂还原完成。 以 45%甲醇溶液进入系统, 检测裂解气的组分。
     实施例 2
     甲醇水蒸汽重整制氢铜锌催化剂 4 吨, 催化剂中氧化铜的质量百分数为 65%, 向催化剂床中通入空速为 20h-1 的干空气, 由常温以 20 度 / 小时的升温速率升到 80℃, 再以 5 度 / 小时的升温速率升到 170℃, 至无物理水排出, 停止通干空气, 以氮气置换整个系统。
     升温至 180 度, 并通入去离子水, 去离子水的气空速为 350h-1, 通入氢气, 氢气的 空速为 10h-1, 氢气占两者的体积百分比约为 3.2%, 以 5℃ /h 的升温速率升温至 200℃, 再 以 4℃ /h 的速率升温至 240℃停止升温, 系统压力维持在 0.2MPa。
     维持催化剂床层温度通入 15%甲醇水溶液, 液空速为 0.2h-1。系统压力控制在 0.4MPa。
     检测裂解气的组分, 其中氢气含量约 74.5%, 二氧化碳含量约 24.1%, 接近理论 值, 说明氢气以不再消耗, 催化剂还原完成。以正常操作条件进料。
     实施例 3
     甲醇水蒸汽重整制氢催化剂 8 吨, 催化剂中氧化铜的质量百分数为 60%, 向催化 剂床中通入空速为 30h-1 的干空气, 由常温以 20 度 / 小时的升温速率升到 80℃, 再以 5 度 / 小时的升温速率升到 170℃, 至无物理水排出, 停止通干空气, 以氮气置换整个系统。
     升温至 180 度, 并通入去离子水, 去离子水的气空速为 400h-1, 通入氢气, 氢气的 空速为 15h-1, 氢气占两者的体积百分比约为 3.6%, 以 8℃ /h 的升温速率升温至 200℃, 再 以 2℃ /h 的速率升温至 240℃停止升温, 系统压力维持在 0.2MPa。
     维持催化剂床层温度通入 20%甲醇水溶液, 液空速为 0.2h-1。系统压力控制在 0.3MPa。
     检测裂解气的组分, 其中氢气含量约 74.2%, 二氧化碳含量约 24.7%, 接近理论 值, 说明氢气以不再消耗, 催化剂还原完成。以正常操作条件进料。5

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1、(10)申请公布号 CN 102416327 A(43)申请公布日 2012.04.18CN102416327A*CN102416327A*(21)申请号 201110327063.4(22)申请日 2011.10.25B01J 23/80(2006.01)B01J 37/18(2006.01)C01B 3/32(2006.01)(71)申请人江苏诺盟化工有限公司地址 210009 江苏省南京市新模范马路5号座(72)发明人梅华 高传林(74)专利代理机构南京苏科专利代理有限责任公司 32102代理人郭百涛(54) 发明名称一种甲醇水蒸汽重整制氢用铜锌催化剂的还原方法(57) 摘要本发明公开了。

2、一种甲醇水蒸汽重整制氢用铜锌催化剂的还原方法,此法操作简单安全,成本低。该方法包括以下步骤:A)铜锌催化剂脱水阶段:裂解反应器升温的同时向装有铜锌催化剂的反应器内通入空速为1030h-1的干燥空气或惰性气体,温度由80升到170,至无物理水排出;B)铜锌催化剂还原阶段:反应器继续升温,并通入去离子水,去离子水的气空速为250450h-1,建立水蒸汽的平衡系统;通入氢气,氢气的空速为410h-1,氢气占两者的体积百分比为0.54,温度控制在180240;C)铜锌催化剂还原强化阶段;维持催化剂床层温度通入质量浓度1020甲醇水溶液,液空速为0.10.3h-1。(51)Int.Cl.(19)中华人民。

3、共和国国家知识产权局(12)发明专利申请权利要求书 1 页 说明书 3 页CN 102416335 A 1/1页21.一种甲醇水蒸汽重整制氢用铜锌催化剂的还原方法,其特征在于包括了以下步骤:A)铜锌催化剂脱水阶段:裂解反应器升温的同时向装有铜锌催化剂的反应器内通入空速为1030h-1的干燥空气或惰性气体,温度由80升到170,至无物理水排出;B)铜锌催化剂还原阶段:反应器继续升温,并通入去离子水,去离子水的气空速为250450h-1,建立水蒸汽的平衡系统;通入氢气,氢气的空速为410h-1,氢气占两者的体积百分比为0.54,温度控制在180240;C)铜锌催化剂还原强化阶段;维持催化剂床层温度。

4、通入质量浓度1020甲醇水溶液,液空速为0.10.3h-1。2.根据权利要求1所述的甲醇水蒸汽重整制氢用铜锌催化剂的还原方法,其特征在于所述的铜锌催化剂中氧化铜的质量分率为5080。3.根据权利要求1所述的甲醇水蒸汽重整制氢用铜锌催化剂的还原方法,其特征在于所述的步骤A)的升温速度为5/h。4.根据权利要求1所述的甲醇水蒸汽重整制氢用铜锌催化剂的还原方法,其特征在于所述的A)的系统压力控制在0.010.05MPa。5.根据权利要求1所述的甲醇水蒸汽重整制氢用铜锌催化剂的还原方法,其特征在于所述的步骤B)催化剂还原阶段升温分为两个阶段:第一阶段为180200,升温速度为58/h;第二阶段为200。

5、240,升温速度为24/h。6.根据权利要求1所述的甲醇水蒸汽重整制氢用铜锌催化剂的还原方法,其特征在于所述的步骤B)的系统压力控制在0.10.4MPa。7.根据权利要求1所述的甲醇水蒸汽重整制氢用铜锌催化剂的还原方法,其特征在于所述的步骤C)的温度控制在230240。8.根据权利要求1所述的甲醇水蒸汽重整制氢用铜锌催化剂的还原方法,其特征在于所述的步骤C)的系统压力控制在0.10.6MPa。9.根据权利要求1所述的甲醇水蒸汽重整制氢用铜锌催化剂的还原方法,其特征在于所述的惰性气体为氮气。权 利 要 求 书CN 102416327 ACN 102416335 A 1/3页3一种甲醇水蒸汽重整制。

6、氢用铜锌催化剂的还原方法技术领域0001 本发明涉及一种甲醇水蒸汽重整制氢催化剂的还原方法,更具体地说涉及一种甲醇水蒸汽重整制氢用铜锌催化剂的还原方法。背景技术0002 氢气是一种能量,可作为交通运输及电力生产的清洁能源。随着世界范围环保法规的日益严格及社会对清洁能源的关注,氢能的需求量不断增长。氢气又是清洁油品生产的原料,随着燃油标准的进一步提高,对油品质量要求越来越严,而原油的劣质化程度却越来越高,因而使得加氢精制、加氢裂化等深度加工技术成为炼油厂重要的加工工艺,炼油工业对氢气的需求迅速增长。同时各种精细化工,航天航空等行业都对氢气有大量的需求,这样就形成了多种制氢技术。0003 其中甲醇。

7、水蒸汽重整制氢技术由于甲醇易于运输储存,具有较高的产氢能力和较高的转化率,反应主要生成氢气和二氧化碳,无环境污染,在国内外已有大量的应用。甲醇水蒸汽重整制氢技术要使用催化剂,目前大多采用铜锌催化剂(CuO/ZnO),其中主要起催化作用的为Cu,所以在使用前需要将氧化态的铜还原为Cu,反应方程式为:CuO+H2-Cu+H2O,此反应过程为大量放热的过程,因此需要把还原放出的热量移出,传统的方法是采用大量的氮气为载气,氢气做还原气体,此方法通常使用罗茨风机循环使用氮气,这样就造成了投资较大同时还原时间较长。此外,工业上通常还采用稀甲醇为还原介质,以甲醇裂解产生的氢气还原催化剂,通常采用质量浓度2-。

8、5的稀甲醇,此法易造成温度迅速上升而影响催化剂的活性。因此需要开发一种操作简单、投资少的甲醇水蒸汽重整制氢用铜锌催化剂的还原方法。发明内容0004 本发明的目的是解决现有技术存在的问题与不足,提供一种甲醇水蒸汽重整制氢用铜锌催化剂的还原方法,此法操作简单安全,成本低。0005 本发明是通过以下技术方案实现的:0006 本发明工业应用甲醇水蒸汽重整制氢催化剂的还原方法包括以下的步骤:0007 A)铜锌催化剂脱水阶段:裂解反应器升温的同时向装有铜锌催化剂的反应器内通入空速为1030h-1的干燥空气或惰性气体,温度由80升到170,至无物理水排出;0008 B)铜锌催化剂还原阶段:反应器继续升温,并。

9、通入去离子水,去离子水的气空速为250450h-1,建立水蒸汽的平衡系统;通入氢气,氢气的空速为410h-1,氢气占两者的体积百分比为0.54,温度控制在180240;0009 C)铜锌催化剂还原强化阶段;维持催化剂床层温度通入质量浓度1020甲醇水溶液,液空速为0.10.3h-1。0010 本发明的甲醇水蒸汽重整制氢用铜锌催化剂的还原方法,其进一步的技术方案是所述的铜锌催化剂中氧化铜的质量分率为5080。说 明 书CN 102416327 ACN 102416335 A 2/3页40011 本发明的甲醇水蒸汽重整制氢用铜锌催化剂的还原方法,其进一步的技术方案还可以是所述的步骤A)的升温速度为。

10、5/h。0012 本发明的甲醇水蒸汽重整制氢用铜锌催化剂的还原方法,其进一步的技术方案还可以是所述的A)的系统压力控制在0.010.05MPa。0013 本发明的甲醇水蒸汽重整制氢用铜锌催化剂的还原方法,其进一步的技术方案还可以是所述的步骤B)催化剂还原阶段升温分为两个阶段:第一阶段为180200,升温速度为58/h;第二阶段为200240,升温速度为24/h。0014 本发明的甲醇水蒸汽重整制氢用铜锌催化剂的还原方法,其进一步的技术方案还可以是所述的步骤B)的系统压力控制在0.10.4MPa。0015 本发明的甲醇水蒸汽重整制氢用铜锌催化剂的还原方法,其进一步的技术方案还可以是所述的步骤C)。

11、的温度控制在230240。0016 本发明的甲醇水蒸汽重整制氢用铜锌催化剂的还原方法,其进一步的技术方案还可以是所述的步骤C)的系统压力控制在0.10.6MPa。0017 本发明的甲醇水蒸汽重整制氢用铜锌催化剂的还原方法,其进一步的技术方案还可以是所述的惰性气体为氮气。0018 与现有技术相比本发明具有以下有益效果:本发明的方法操作简单安全,成本低。传统的方法是采用大量的氮气为载气,氢气做还原气体,此方法通常使用罗茨风机循环使用氮气,这样就造成了投资较大同时还原时间较长;如果不使用罗茨风机循环使用氮气则需要消耗大量的氮气,运行成本高。此外,工业上通常还采用稀甲醇为还原介质,以甲醇裂解产生的氢气。

12、还原催化剂,此法易造成温度迅速上升而影响催化剂的活性。而本发明避免了两者的缺陷,利用氢气还原但设备投资少且只需使用少量的氮气,同时利用水蒸汽带走反应热,不会出现温度快速上涨的现象,安全可靠且反应速度可控,催化剂还原结束后催化剂活性与传统的还原方法相比无明显差异。具体实施方式0019 实施例10020 甲醇水蒸汽重整制氢铜锌催化剂2吨,催化剂中氧化铜的质量百分数为65,向反应器催化剂床中通入空速为20h-1的干燥空气,由常温以20度/小时的升温速率升到80,再以5度/小时的升温速率升到170,至无物理水排出,停止通干燥空气,以氮气置换整个系统。0021 升温至180度,并通入去离子水,去离子水的。

13、气空速为300h-1,通入氢气,氢气的空速为8h-1,氢气占两者的体积百分比约为2.6,以5/h的升温速率升温至200,再以2/h的速率升温至240停止升温,系统压力维持在0.2MPa。0022 维持催化剂床层温度通入10甲醇水溶液,液空速为0.3h-1,系统压力控制在0.5MPa。0023 检测裂解气的组分,其中氢气含量约74.4,二氧化碳含量约24.3,接近理论值,说明氢气以不再消耗,催化剂还原完成。以45甲醇溶液进入系统,检测裂解气的组分。0024 实施例20025 甲醇水蒸汽重整制氢铜锌催化剂4吨,催化剂中氧化铜的质量百分数为65,向说 明 书CN 102416327 ACN 1024。

14、16335 A 3/3页5催化剂床中通入空速为20h-1的干空气,由常温以20度/小时的升温速率升到80,再以5度/小时的升温速率升到170,至无物理水排出,停止通干空气,以氮气置换整个系统。0026 升温至180度,并通入去离子水,去离子水的气空速为350h-1,通入氢气,氢气的空速为10h-1,氢气占两者的体积百分比约为3.2,以5/h的升温速率升温至200,再以4/h的速率升温至240停止升温,系统压力维持在0.2MPa。0027 维持催化剂床层温度通入15甲醇水溶液,液空速为0.2h-1。系统压力控制在0.4MPa。0028 检测裂解气的组分,其中氢气含量约74.5,二氧化碳含量约24。

15、.1,接近理论值,说明氢气以不再消耗,催化剂还原完成。以正常操作条件进料。0029 实施例30030 甲醇水蒸汽重整制氢催化剂8吨,催化剂中氧化铜的质量百分数为60,向催化剂床中通入空速为30h-1的干空气,由常温以20度/小时的升温速率升到80,再以5度/小时的升温速率升到170,至无物理水排出,停止通干空气,以氮气置换整个系统。0031 升温至180度,并通入去离子水,去离子水的气空速为400h-1,通入氢气,氢气的空速为15h-1,氢气占两者的体积百分比约为3.6,以8/h的升温速率升温至200,再以2/h的速率升温至240停止升温,系统压力维持在0.2MPa。0032 维持催化剂床层温度通入20甲醇水溶液,液空速为0.2h-1。系统压力控制在0.3MPa。0033 检测裂解气的组分,其中氢气含量约74.2,二氧化碳含量约24.7,接近理论值,说明氢气以不再消耗,催化剂还原完成。以正常操作条件进料。说 明 书CN 102416327 A。

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