GB/T34699-2017
低温硫磺尾气加氢催化剂物理性能试验方法
Testmethodofphysicalpropertiesforlowtemperaturesulphurtailgashydrogenationcatalyst
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- 中国标准分类号(CCS)G74
- 国际标准分类号(ICS)71.100.99
- 实施日期2018-05-01
- 文件格式PDF
- 文本页数7页
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低温硫磺尾气加氢催化剂物理性能试验方法
国家标准 GB/T34699一2017 低温硫磺尾气加氢催化剂 物理性能试验方法 Iestmethodofphysicalpropertiesforlowtemperaturesulphurtailgas hydrogenationeatalyst 2017-11-01发布 2018-05-01实施 国家质量监督检验检疫总局 发布 国家标准化管理委员会国家标准
GB/34699一2017 低温硫磺尾气加氢催化剂 物理性能试验方法 范围 本标准规定了低温硫磺尾气加氢催化剂的堆积密度、颗粒径向抗压醉力、磨耗率以及比表面积,孔 体积平均孔直径的测定方法
本标准适用于以含硫化氢酸性气为原料的克劳斯硫醋回收工艺中,以钻、钼,镍为主要活性组分,以 氧化铝、二氧化钛为载体的低温硫磺尾气加氢催化剂
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GB/T6003.1试验筛技术要求和检验第1部分;金属丝编织网试验筛 GB/T6678化工产品采样总则 样品 3.1实验室样品 按GB/T6678的规定取得
3.2试样 取适量实验室样品,用孔径为2.0mm的试验筛(按照GB/T6003.1中R40/3系列)筛去粉尘、碎 粒,置于烘箱中,120C士5C干燥2h,取出放在干燥器中冷却至室温
待用
堆积密度的测定 4.1试样的堆积 取适量催化剂试样,分成若干份,依次加人250mL量筒内
每加一次,均应将量筒上下振动若干 次,直至试样在量筒内的位置不变为振实,反复操作,直至振实的试样量为100mL
4.2试样的称量 称量振实的100mL试样的质量,精确至0.1g 4.3堆积密度的计算 催化剂堆积密度p,数值以克每毫升(g/mL)表示,按式(1)计算 2n
GB/T34699一2017 式中 1000mL量筒和100mL试样的质量的数值,单位为克(g); m 1000nm量筒的质量的数值,单位为克(g); m 试样的体积的数值,单位为毫升(mL). 计算结果保留3位有效数字
取平行测定结果的算术平均值作为测定结果,平行测定结果的相对误差应不大于2.0%
颗粒径向抗压碎力的测定 S 5.1原理 使用合适量程的智能颗粒强度试验机,取经过处理的单个试样颗粒在测量其长度后,置于试验机样 品平台上至稳定不滚动,对其径向的点向施加压力,直至颗粒破碎,测得其抗压碎力
5.2仪器设备 5.2.1智能颗粒强度试验机;量程0N一500N,精度I级,加力速度5N/s20N/s
5.2.2螺旋测微器;精确至0.02mm
5.3试验步骤 接通智能颗粒强度试验机的电源,预热20min
取单个催化剂试样在螺旋测微器上测量其长度 后,将其侧放于智能颗粒强度试验机的样品平台上至稳定不滚动,开启智能颗粒强度试验机的工作按 键,试样逐步受力至破碎,用细毛刷清除样品平台上的碎片
重复该步骤,直至40颗催化剂试样测试完 毕
用打印机打印出颗粒径向抗压碎力的测定结果
智能颗粒强度试验机未配备打印机时,应记录试料长度和试料破碎后智能颗粒强度试验机显示的 抗压碎力,计算出颗粒径向抗压碎力
5.4试验数据处理 5.4.1径向抗压碎力 颗粒径向抗压碎力F,数值以牛顿每厘米(N/em)表示,按式(2)计算 F F一 式中 -试样破碎时智能颗粒强度试验机显示的数值,单位为牛顿(N) F" 试样长度的数值,单位为厘米(cm). 计算结果表示到小数点后一位
5.4.2径向抗压碎力平均值 颗粒径向抗压碎力平均值下,数值以牛顿每厘米(N/em)表示,按式(3)计算 F =- 习 式中: F -第颗的径向抗压碎力的数值,单位为牛顿每厘米(N/cm); -组试料测定的颗粒数
GB/34699一2017 计算结果表示到整数位
5.4.3变异系数 颗粒径向抗压碎力的变异系数C.V,按式(4)计算 - C.V= F、一 式中 F 第颗的径向抗压碎力的数值,单位为牛顿每厘米(N/em); -40颗试样径向抗压碎力平均值的数值,单位为牛顿每厘米(N/cm); -组试料测定的颗粒数 计算结果表示到小数点后两位
磨耗率的测定 6. 原理 将经过处理的一定质量的试样,置于磨耗仪的磨筒内,在一定的转速下,转动一定的时间后,试料磨 损产生微粒,通过筛分称量,计算出磨耗率测定的结果
6.2仪器设备 磨耗仪的主要参数 磨筒内径;内1201 mm 磨筒长度:l501 mm; -磨筒内挡板l块,长150" mm ,高18" mm 6.3试验步骤 接通磨耗仪的电源,预热20min,设置磨筒转速为60r/min、磨转时间为30min、机械筛分筛频为 4Hz、机械筛分时间为30s
用细毛硬刷子清洁磨筒和磨简盖的内壁,称取100g士1g试样(见3.2) 精确至0.01g,将其轻轻倒人磨筒内,拧紧其磨筒盖,然后置于磨耗仪的固定旋轴上
启动磨耗仪的磨耗键,磨筒按预设的转速和时间运转
磨简停止转动后,将磨简取下并用木锤轻轻 拍打筒壁,使筒内试料聚集在简底
轻轻拧开磨筒盖,将筒内试料全部倒人带有底盘的筛孔尺寸为 8504m的试验筛中,置于磨耗仪的筛分箱内,启动筛振键,试验筛按预设的筛频和时间进行机械筛分 或进行手工筛分
将筛上物置于烘箱中,120C士5C干燥2h后,取出放在干燥器中冷却至室温,称重,精确至0.01g 6.4试验数据处理 磨耗率w,按式(5)计算 1 11 w一 X 100% n 式中: 试料的质量的数值,单位为克(R) m 磨后筛上物的质量的数值,单位为克(g). mn
GB/T34699一2017 计算结果表示到小数点后一位
取两次测定结果的算术平均值作为测定结果,两次测定结果的相对偏差应不大于20%
比表面积、孔体积、平均孔直径的测定 7.1原理 放人气体中的试样,其表面(包括外部和内部通孔的表面)在低温下发生物理吸附
当吸附达到平 衡时,测量平衡吸附压力和吸附的气体量,根据BET方程式由吸附等温线求出试样单分子层饱和吸附 量,从而计算出试样的比表面积;根据Kelvin方程式由脱附等温线可计算出试样的孔直径
7.2仪器设备 7.2.1物理吸附仪;能在液氮温度下,进行氮气吸附
7.2.2脱气装置;能在温度300C,真空度小于或等于1.3Pa的条件下对样品进行脱气
7.2.3分析天平;精确至0.0001 g
7.2.4烘箱
7.2.5杜瓦瓶
7.2.6液氨.1o1.3kPa下的沸点为一196
7.3试验步骤 警示本标准所涉及的试验用液氮可致皮肤冻伤,使用与转移时须配带防冻护具
液氮在常压 下汽化会产生过量的氨气,可使空气中氧分压下降,引起缺氧窒息,使用时应配有排风设备等预防措施 7.3.1样品管的称量 将干净的空样品管接到脱气装置的脱气口,经抽真空后,回充氮气至常压
从脱气口取下样品管 加胶塞密封称量,精确至0.0001g,其质量记为m
7.3.2样品管的装填 称取0,2g左右的催化剂试样(见3.2),精确至0,0001g,用辍子或漏斗等不污染样品管的工具将 其放人到样品管(见7.3.1)的底部
7.3.3仪器的开启 依次开启脱气装置真空泵、脱气装置主机、物理吸附仪真空油泵、物理吸附仪主机的电源,并打开物 理吸附仪操作软件
7.3.4样品脱气 将样品管(见7.3.2)接到脱气装置的脱气口,套好加热套
打开脱气开关,保持1.3Pa或以下的真 空度,同时升温至300C士5C,恒温保持3h
待样品管温度降至室温后,打开样品管口处的氮气阀或 氮气阀,回充氮气或氮气,25s一30s后,将样品管从脱气口移开,胶塞密封,称重,质量记为m
7.3.5样品吸脱附与分析 向杜瓦瓶中注人适量的液氮,将称量好的经过脱气、内含样品的样品管(见7.3.4)连接到物理吸附 仪上,使其位于盛有液氮的杜瓦瓶的上方,关好防护罩
GB/34699一2017 在电脑控制界面输人测试条件,在操作界面分别填人mi、mg,点击开始,仪器进行自动分析 7.3.6关机 测试完毕后,先关闭气源,再依次关闭软件、电脑,仪器
7.4试验数据处理 经仪器分析后,会直接得到催化剂样品的比表面积、孔体积和平均孔直径的数值
若仪器不能直接 给出平均孔直径的数值,应根据孔体积和比表面的数值,由式(6)计算而得
平均孔直径D,单位为纳米(nm),按式(6)计算 D-×1000 6 式中: 催化剂孔体积的数值,单位为毫升每克(mL/E) 催化剂比表面积的数值,单位为平方米每克(m/g). A 取两次连续测定结果的算术平均值作为测定结果,连续测定结果的相对标准偏差应不大于5%
低温硫磺尾气加氢催化剂物理性能试验方法GB/T34699-2017
近年来,随着环保意识的增强,低温硫磺尾气加氢催化剂得到了广泛的应用。该材料可以在较低的温度下将尾气中的硫氧化物和氮氧化物转化为无害的氮、水和二氧化硫。因此,在汽车、发电厂等行业中,低温硫磺尾气加氢催化剂被广泛使用。
然而,低温硫磺尾气加氢催化剂的物理性质非常特殊,需要通过专门的试验方法来评估其性能。GB/T34699-2017就是一种针对低温硫磺尾气加氢催化剂的物理性能试验方法。
该标准包含了多个试验项目,主要涉及到低温NOx储存容量、低温NH3选择性催化还原活性、表面积和孔径分布等方面。
其中,低温NOx储存容量是评估低温硫磺尾气加氢催化剂作用的关键参数之一。通过该试验可以确定催化剂在低温下吸附和储存NOx的能力,进而评估其催化效率和稳定性。
另外,低温NH3选择性催化还原活性试验也是一项重要的测试项目。该试验可以评估催化剂在低温下将NH3选择性地还原为N2的能力。
除此之外,表面积和孔径分布也是评估低温硫磺尾气加氢催化剂物理性质的重要指标。通过该试验可以确定催化剂表面积和孔径分布情况,进而评估其适用范围和性能。
总之,GB/T34699-2017是一项非常重要的标准,为低温硫磺尾气加氢催化剂的物理性能评估提供了科学依据。随着环保意识的不断提高,相信这项标准的应用范围会越来越广泛。
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