《表5 不同反应温度下改性纳米H-ZSM-5 (Zn3Na0.8) 沸石上C5~C8链烷烃芳构化反应的产物分布》

《表5 不同反应温度下改性纳米H-ZSM-5 (Zn3Na0.8) 沸石上C5~C8链烷烃芳构化反应的产物分布》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《Zn/NaHZSM-5沸石在C_5~C_8链烷烃芳构化反应中的催化性能》


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注:1.反应条件:P=0.5 Mpa;WHSV=0.64 h-1;反应时间=96 h。2.Y(A)为芳烃收率;S(A)为芳烃选择性;S(C1~C2)为干气选择性;S(C03)为丙烷选择性。

以催化剂Zn3Na0.8为对象,考察了反应温度对改性纳米H-ZSM-5沸石上C5~C8链烷烃芳构化反应性能的影响(表5)。由表5可见,随反应温度的升高,催化剂的原料转化率增大。当反应温度为530~570℃时,产物中芳烃收率及选择性较高。干气副产物收率随反应温度的升高不断增大。总之,过高的反应温度不利于C5~C8链烷烃芳构化反应的进行。一方面,过高的反应温度会导致产物中大量干气副产物生成,造成目的产物芳烃收率的下降。另一方面,过高的反应温度也会加速催化剂的积炭失活,降低催化剂的单程反应周期。此外,由生成的C3~C4组分随反应温度的变化可以看出,丙烷、丁烷生成量总体呈减小趋势,且变化趋势明显;丙烯、丁烯的生成量总体呈增大趋势,但变化幅度较小。由生成的干气组分随反应温度的变化可以注意到,甲烷、乙烷生成量随反应温度升高而增加的幅度较大;乙烯生成量随反应温度升高而增加的幅度较小。这些气体产物生成量的变化反映出,随反应温度的提高,催化剂的氢转移活性明显减弱而裂解活性明显增强。总体上看,这些变化并不利于催化剂生成更多的芳烃产物并获得良好的产物分布。由图6可见,随反应温度的升高,虽然催化剂的丙烷副产物选择性明显降低,但干气副产物的选择性是明显增加的。催化剂Zn3Na0.8的S(A)/[S(C1~C2)+S(C30)]在530℃时最高,因此C5~C8链烷烃在催化剂Zn3Na0.8上适宜的芳构化反应温度为530℃。