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    Le catalyseur à double lit permet une conversion élevée du gaz de synthèse en hydrocarbures liquides de la gamme essence

    Diagramme schématique de la conversion du gaz de synthèse en hydrocarbures liquides de la gamme essence sur un catalyseur à double lit (CZA+Al2O3)/N-ZSM-5(97) et résultats du test de stabilité. Crédit :DICP

    De l'essence, le principal carburant de transport, contient des hydrocarbures avec 5-11 carbones (C 5-11 ) et est presque dérivé du pétrole à l'heure actuelle.

    L'essence peut également être produite à partir de gaz de synthèse non pétrolier. Néanmoins, atteindre des conversions élevées de gaz de synthèse en C 5-11 avec une excellente sélectivité et stabilité reste un défi.

    Un groupe de recherche dirigé par le professeur Liu Zhongmin et le professeur Zhu Wenliang de l'Institut de physique chimique de Dalian (DICP) de l'Académie chinoise des sciences a réalisé une conversion hautement efficace et sélective du gaz de synthèse en hydrocarbures liquides de la gamme essence sur un catalyseur à double lit .

    L'étude a été publiée dans Catalyse chimique le 2 avril.

    Ce catalyseur à double lit, (CZA + Al 2 O 3 )/N-ZSM-5(97), se compose du catalyseur conventionnel de gaz de synthèse en éther diméthylique CZA + Al 2 O 3 dans le lit supérieur et un catalyseur d'éther diméthylique en essence N-ZSM-5(97) dans le lit inférieur.

    La sélectivité de C 5-11 et C 3-11 dans les produits hydrocarbonés atteint 80,6% et 98,2%, respectivement, avec 86,3 % de conversion de CO.

    Le catalyseur présentait une excellente stabilité, et le rapport iso/n-paraffine dans le C 5-11 produits était jusqu'à 18. La structure nanométrique de N-ZSM-5 (97) était bénéfique pour réduire le coke et prolonger la durée de vie; pendant ce temps, la faible teneur en acide du N-ZSM-5(97) était avantageuse pour augmenter le C 5-11 sélectivité.

    Par rapport au procédé de synthèse Fischer-Tropsch, ce procédé gaz de synthèse à double lit (STG) était plus adapté à la production d'essence de haute qualité, ainsi que la coproduction d'hydrocarbures aromatiques.


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