Inden for den raffinerings- og-kemiske produktionskæde for kul fungerer rensning af råmaterialer som en forudsætning for at sikre stabil drift af downstream-enheder. Kulbrinteråmaterialer indeholder organo-svovlkomponenter med komplekse kemiske former. Sådanne urenheder forgifter katalysatorer i efterfølgende processer og fører til nedbrydning og deaktivering af katalytisk aktivitet. På trods af kontinuerlig optimering af opstrøms forbehandlingsprocesser kan konventionelle oprensningsmetoder næppe fjerne kemisk stabile organo-svovlarter fuldstændigt. Dårlig svovlkontrol i råmaterialer accelererer ikke kun katalysatorforbruget, men forværrer også korrosion af procesudstyr. Virksomheder er tvunget til at vedtage flere oprensningsprocedurer, hvilket bringer praktiske udfordringer, herunder højere kapitalinvesteringer i udstyr og øget energiforbrug under den daglige drift.
Organosulfur hydrokonverteringsteknologi bryder ydeevnegrænserne for traditionel fysisk-adsorptionsafsvovling og muliggør opgradering af råmaterialerensningsprocesser. Baseret på katalytiske hydrogeneringsreaktioner omdanner denne teknologi forskellige organo-svovlforbindelser i råmaterialer til let aftageligt hydrogensulfid (H₂S), hvilket opnår høj-organo-svovlomdannelse set fra reaktionsmekanismens perspektiv. Ikke desto mindre har praktiske industrielle arbejdsforhold komplekse systemsammensætninger. Sam-eksistens af kulbrinter, brint og multiple svovlholdige-urenheder har en tendens til at udløse sidereaktioner såsom olefinhydrogeneringsmætning og kulbrintekrakning, hvilket resulterer i tab af værdifuldt råmateriale og direkte sænkning af de samlede produktionsøkonomiske fordele.
Sidereaktioner finder sted samtidigt, mens organo-svovlforbindelser undergår hydrokrakning under reaktionsprocessen. For at opnå tilfredsstillende råmaterialerensningsydelse er det vigtigt at maksimere effektiviteten af målhovedreaktioner og begrænse uønskede bivirkninger. For katalysatorer kræves der et bredt tilpasningsvindue for driftsbetingelser for at afbøde side-reaktionsrisici. Katalysatorer skal garantere høj organo-svovlkonverteringseffektivitet, samtidig med at de bibeholder en gunstig reaktionsselektivitet for at minimere-produktdannelse. I mellemtiden har katalysatorer brug for overlegne omfattende mekaniske egenskaber, herunder høj trykstyrke og lav slidhastighed. Disse funktioner passer til industrielle reaktorbelastninger og arbejdsforhold med kontinuerlig høj-gasstrømningserosion med høj hastighed, hvilket understøtter langtids-uafbrudt drift af hele anlægget.
Hydrokonverteringskatalysatoren udviklet af Shandong Xunda Chemical Industrial Group Co., Ltd. justerer hastighedsforholdet mellem forskellige reaktionsveje under virkelige- industrielle forhold og undertrykker sidereaktioner induceret af overdreven hydrogenering. Den afbalancerer effektiviteten af omdannelse af organisk svovl og reaktionsselektivitet og er bredt anvendelig til afsvovlingsscenarier for forskellige kulbrintegaskilder og fødeolier i olieraffinering og kul-kemiske industrier.
