会员体验
专利管家(专利管理)
工作空间(专利管理)
风险监控(情报监控)
数据分析(专利分析)
侵权分析(诉讼无效)
联系我们
交流群
官方交流:
QQ群: 891211   
微信请扫码    >>>
现在联系顾问~
热词
    • 1. 发明申请
    • VERFAHREN ZUR BESEITIGUNG VON N2O UND NOX AUS DEM PROZESS ZUR SALPETERSÄUREHERSTELLUNG UND DAFÜR GEEIGNETE ANLAGE
    • 程序的去除NOx N2O和过程OUT硝酸生产和合适的投资
    • WO2012113516A1
    • 2012-08-30
    • PCT/EP2012/000642
    • 2012-02-14
    • ThyssenKrupp Uhde GmbHSCHWEFER, MeinhardSIEFERT, RolfFUCHS, JürgenRUTHARDT, KlausGROVES, Michael
    • SCHWEFER, MeinhardSIEFERT, RolfFUCHS, JürgenRUTHARDT, KlausGROVES, Michael
    • C01B21/26C01B21/38B01D53/86
    • C01B21/40B01D53/8628B01D53/869B01D2255/2065B01D2255/20738B01D2255/20746B01D2255/20761B01D2255/502B01D2255/504B01D2257/402B01D2257/404B01J29/072B01J29/46B01J29/68B01J29/7615B01J2229/42C01B21/265C01B21/38Y02C20/10Y02P20/153
    • Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung von Salpetersäure durch katalytische Oxidation von NH 3 mit Sauerstoff und anschließende Umsetzung des gebildeten ΝΟ x mit einem Absorptionsmittel in einem Absorptionsturm umfassend ein Katalysatorbett zur N 2 O-Zersetzung, welches im Prozessgas in Strömungsrichtung nach der katalytischen NH 3 -Oxidation und vor dem Absorbtionsturm angeordnet ist, und ein Katalysatorbett zur ΝΟ x -Reduktion und weiteren N 2 O-Minderung, welches im Restgas in Strömungsrichtung nach dem Absorptionsturm angeordnet ist, wobei in dem im Prozessgas angeordneten Katalysatorbett zur N 2 O-Zersetzung maximal soviel N 2 O abgebaut wird, dass vor Eintritt des Restgases in das Katalysatorbett zur ΝΟ x -Reduktion der N 2 O-Gehalt > 100 ppmv beträgt und ein molares N 2 O/ΝΟ x -Verhältnis von > 0,25 resultiert, und wobei das im Restgas angeordnete Katalysatorbett zur ΝΟ x -Reduktion und weiteren N 2 O-Minderung mindestens einen mit Eisen beladenen Zeolith-Katalysator enthält, und wobei dem Restgas vor Eintritt in das Katalysatorbett eine solche Menge an NH 3 zugesetzt wird, dass am Austritt des Katalysatorbettes eine ΝΟ x -Konzentration von 2 O-Konzentration von 3 -Oxidation gebildeten N 2 O im Prozessgas und weitere Minderung des N 2 O-Gehaltes und eine Reduzierung des ΝΟ x -Gehaltes im Restgas nachgeschaltet zum Absorptionsturm erfolgt, gekennzeichnet durch die Anwesenheit mindestens folgender Elemente: A) Reaktor zur katalytischen Oxidation von NH 3 mit Sauerstoff zur Erzeugung eines ΝΟ x enthaltenden Prozessgases, B) Absorptionsturm zur Umsetzung des gebildeten ΝΟ x aus dem Prozessgas mit einem Absorptionsmittel, wobei ein ΝΟ x und N 2 O enthaltendes Restgas entsteht, C) mindestens ein erstes Katalysatorbett zur N 2 O-Zersetzung, welches vom Prozessgas durchströmt wird und in Strömungsrichtung nach der katalytischen NH 3 -Oxidation und vor dem Absorptionsturm angeordnet ist, D) mindestens ein zweites Katalysatorbett zur ΝΟ x -Reduktion und weiteren N 2 O-Minderung, welches vom Restgas durchströmt wird und in Strömungsrichtung nach dem Absorptionsturm angeordnet ist, und E) mindestens eine Vorrichtung zur Einspeisung von gasförmigem Reduktionsmittel in das Restgas, welche in Strömungsrichtung nach dem Absorptionsturm und vor dem zweiten Katalysatorbett angeordnet ist, wobei F) das erste Katalysatorbett einen Katalysatorbett einen Katalysator für die Zersetzung von N 2 O enthält, und wobei G) das zweite Katalysatorbett einen Katalysator enthält, der mindestens einen mit Eisen beladenen Zeolith enthält. Das Verfahren und die Anlage gestatten eine besonders effiziente Verringerung von N 2 O- und ΝΟ x -Emissionen aus Salpetersäureanlagen.
    • 本发明涉及一种用于制备硝酸的通过与氧和形成?? x的后续反应的NH 3进行催化氧化与吸收剂在吸收塔中,其包括用于N2O分解,这在工艺气体中的催化NH 3氧化的下游和催化剂床的过程 布置在Absorbtionsturm,以及用于?? x还原和进一步N2O减排,其设置在吸收塔的下游的残余气体中的催化剂床之前,被降解在设置在处理气体催化剂床N2O分解了N2O的量的 之前在催化剂床中的残余气体的进入?? X降低N2O含量> 100ppmv的并且导致摩尔N2O / ?? x的> 0.25比,并且其中,布置在残余气体中的催化剂床?? X- 还原和进一步N2O减排含有至少一种铁荷载的沸石催化剂,和WOB EI在床20的浓度<200个ppmv的结果的?? x浓度的催化剂的出口处进入这样的量被加入到NH 3的催化剂床,即之前的残留气体。 本发明还涉及一种硝酸厂,其中所述工艺气体中的催化NH 3氧化过程中形成的催化去除N2O的和进一步降低N2O含量和减少残留气体在?? X含量下游发生到吸收塔,其特征在于存在 至少以下元素:a)用于NH 3与氧的催化氧化反应器中,以产生?? X工艺气体含有,B)所形成的??从工艺气体中x的执行与吸收,吸收塔,其中?? x和含N2O残余气体形成 ,C)至少第一催化剂床的N2O分解,这是通过由所述处理气体流动并设置到吸收塔,D)至少一个第二催化剂床?? x还原和进一步N2O减排催化NH 3氧化的下游和前 这是由残余气体中的流动方向和通过穿过 被布置在吸收塔,​​和E)的残余气体,其设置在吸收塔的下游和第二催化剂床之前在供给气态还原剂的至少一个设备,其特征在于,F)含有催化剂的第一催化剂床床N2O分解的催化剂 并且其中G)含有其含有至少一种铁荷载的沸石的催化剂的第二催化剂床。 该方法和系统允许N2O的特别有效的减少和?? x排放从硝酸厂。
    • 4. 发明申请
    • VORRICHTUNG ZUR BYPASS-MINDERUNG IN AMMONIAK-OXIDATIONSBRENNERN
    • 设备,用于氨氧化燃烧器旁路还原
    • WO2013034304A1
    • 2013-03-14
    • PCT/EP2012/003764
    • 2012-09-07
    • THYSSENKRUPP UHDE GMBHFUCHS, Jürgen
    • FUCHS, Jürgen
    • C01B21/28B01J8/00
    • F23D14/46B01J8/008B01J8/025B01J12/007B01J2208/00884C01B21/28
    • Die Erfindung betrifft ein Dichtsystem eines Brennerkorbes in einem Ammoniak-Oxidationsbrenner, wobei der Brennerkorb eine Wand (1) aufweist, die im Ammoniak-Oxidationsbrenner verankert ist, und der Brennerkorb eine gasdurchlässige Bodenplatte (2) aufweist, die auf weiteren Einbauten des Ammoniak-Oxidationsbrenners platziert ist und die zur Aufnahme weiterer Mittel einen umlaufenden Rand (8) aufweist, wobei die Wand (1) und die gasdurchlässige Bodenplatte (2) nicht mechanisch miteinander verbunden sind, so dass zwischen der Wand (1) und dem umlaufenden Rand (8) der Bodenplatte (2) ein Spalt (7) vorhanden ist, wobei am umlaufenden Rand (8) der Bodenplatte (2) eine Randabdichtung (3), die sich aus einzelnen Segmenten zusammensetzt, über Führungsstifte (4) beweglich gelagert ist und die Randabdichtung (3) über den Spalt (7) zwischen dem umlaufenden Rand (8) der Bodenplatte (2) an die Wand (1) heranragt und an der Wand (1) anliegt.
    • 本发明涉及在氨氧化燃烧器的燃烧器筐的密封系统,其中所述燃烧器篮,其在氨氧化燃烧器锚的壁(1),和燃烧器筐包括气体可渗透的底板(2)上的氨氧化的燃烧器的进一步的内部 放置,并用于进一步的接收装置的外围边缘(8),其中所述壁(1)和所述气体可渗透底板(2)不机械地连接在一起,从而使所述壁(1)和外周边缘(8)之间 底板(2)设置的间隙(7),其中,在所述外围边缘(8)的底板(2)的周边密封件(3),它由单独的段,导销可移动地安装(4)和边缘密封件( 3)(跨越间隙7)(底板(2)的周缘8)之间(在墙壁上1)放大和突出于所述壁(1)被施加。
    • 7. 发明公开
    • VERFAHREN ZUR BESEITIGUNG VON N2O UND NOX AUS DEM PROZESS ZUR SALPETERSÄUREHERSTELLUNG UND DAFÜR GEEIGNETE ANLAGE
    • 程序的去除NOx N2O和过程OUT硝酸生产和合适的投资
    • EP2678270A1
    • 2014-01-01
    • EP12706771.8
    • 2012-02-14
    • ThyssenKrupp Uhde GmbH
    • SCHWEFER, MeinhardSIEFERT, RolfFUCHS, JürgenRUTHARDT, KlausGROVES, Michael
    • C01B21/26C01B21/38B01D53/86
    • C01B21/40B01D53/8628B01D53/869B01D2255/2065B01D2255/20738B01D2255/20746B01D2255/20761B01D2255/502B01D2255/504B01D2257/402B01D2257/404B01J29/072B01J29/46B01J29/68B01J29/7615B01J2229/42C01B21/265C01B21/38Y02C20/10Y02P20/153
    • The invention relates to a method for producing nitric acid by catalytically oxidising NH
      3 with oxygen and then reacting the obtained ΝΟ
      x with an absorption agent in an absorption tower, said tower comprising a catalyst bed for N
      2 O decomposition arranged in the process gas after the catalytic NH
      3 oxidation and before the absorption tower in the direction of flow, and a catalyst bed for ΝΟ
      x reduction and further N
      2 O reduction, arranged in the residual gas after the absorption tower in the direction of flow. In the catalyst bed for N
      2 O decomposition that is arranged in the process gas, as much N
      2 O as possible is broken down such that before the residual gas enters the catalyst bed for ΝΟ
      x reduction, the N
      2 O content is at > 100 ppmv and a molar N
      2 O/ΝΟ
      x ratio of > 0.25 is the result; the catalyst bed for ΝΟ
      x reduction and further N
      2 O reduction, arranged in the residual gas, containing at least one zeolite catalyst loaded with iron; there being such an amount of NH
      3 added to the residual gas prior to entry into the catalyst bed that upon exit from the catalyst bed, an ΝΟ
      x concentration of 2 O concentration of 2 O, formed during the catalytic NH
      3 oxidation, is catalytically removed in the process gas, with the ΝΟ
      x content being reduced and the N
      2 O content being further reduced in the residual gas, downstream of the absorption tower, and which is characterised in that at least the following elements are present: A) a reactor for the catalytic oxidation of NH
      3 with oxygen to produce a process gas containing ΝΟ
      x , B) an absorption tower for reacting the obtained ΝΟ
      x from the process gas with an absorption agent, a residual gas containing ΝΟ
      x and N
      2 O being the result, C) at least one first catalyst bed for N
      2 O decomposition through which the process gas flows and which is arranged after the catalytic NH
      3 oxidation and before the absorption tower in the direction of flow, D) at least one second catalyst bed for ΝΟ
      x reduction and further N
      2 O reduction, through which the residual gas flows and which is arranged after the absorption tower in the direction of flow, E) at least one device, for feeding a gaseous reduction agent into the residual gas, arranged after the absorption tower and before the second catalyst bed in the direction of flow, F) the first catalyst bed containing a catalyst for decomposing N
      2 O, and G) the second catalyst bed containing a catalyst which contains at least one zeolite loaded with iron. The method and installation allow N
      2 O and ΝΟ
      x emissions from nitric acid installations to be reduced in a particularly efficient manner.