рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Выбор технологии переработки

Работа сделанна в 2003 году

Выбор технологии переработки - раздел Химия, - 2003 год - Получение диметилового эфира дегидратацией метанола на АlPO4 +SiO2 катализаторах Выбор Технологии Переработки. В Основе Существующего Процесса Промышленного С...

Выбор технологии переработки. В основе существующего процесса промышленного синтеза ДМЭ лежит экзотермическая реакция дегидратации метанола.

Это относительно простой процесс, который целесообразен только для установок небольшой мощности и капиталоемкости. Синтез проводят при давлении около 1,0 МПа, температуре 290-4000С в адиабатическом реакторе в присутствии катализатора оксид алюминия. Конверсия метанола за один проход составляет около 80 . Рекомендовать данную технологию для крупнотоннажного производства ДМЭ нельзя, так как себестоимость ДМЭ, образующегося при дегидратации метанола, существенно в 2 раза выше, чем метанола.

Так как получение ДМЭ в любом случае проходит стадию образования метанола, то все предлагаемые к реализации технологии синтеза ДМЭ из природного газа являются, в общем случае, развитием метанольного производства и включают в себя ряд общих стадий стадию риформинга природного газа в синтез-газ смесь водорода и окиси углерода, на которую приходится до 70 общего объема затрат на процесс стадию каталитического превращения синтез-газа в смесь метанола и ДМЭ, на которую приходится 20-25 капитальных затрат на процесс стадию разделения метанола и ДМЭ. В Российских академических институтах ИНХС им. А.В.Топчиева, ИОХ им. А.Д.Зелинского также проводятся работы по созданию технологии производства ДМЭ из природного газа. Исследования носят преимущественно академический характер, направлены на создание новых катализаторов получения ДМЭ из синтез-газа. Исследования, проводимые в ГНЦ НИФХИ им Л.Я.Карпова, направлены на разработку технологической схемы и конструктивного оформления процесса.

По-нашему мнению, ключевой стадией процесса химической конверсии природного газа в ДМЭ является стадия превращения метана в синтез-газ. Поэтому основной акцент при разработке технологий следует сделать на получение более дешевого синтез-газа по сравнению с существующими способами.

Технология Тандем двухступенчатая парокислородная конверсия природного газа с трубчатым реактором, разработанная ГИАП Россия и фирмой Linde Германия, в настоящее время является одной из самых эффективных технологий получения метанола из природного газа. В промышленном масштабе она реализована на ПО Азот Беларусь. Производительность установки по перерабатываемому газу - 130 млн м3 год. По данной технологии проектируется установка производства метанола на АО Нитроферт Эстония производительностью по природному газу 400 млн м3 год. Процесс Тандем имеет ряд очевидных преимуществ по сравнению с паровой конверсией природного газа в шахтном реакторе.

К ним следует отнести автотермичность процесса и замкнутый энергетический цикл, минимальный удельный расход природного газа на 1 тонну вырабатываемого продукта расходный коэффициент получения 1 тонны метанола из природного газа составляет 85 от потенциально возможного, т.е. только 15 или 150 м3 природного газа из взятых 1 000 м3 потребляется для обеспечения энергетики процесса Тандем. Кроме того, обеспечивается низкий уровень выбросов вредных веществ NOx, SO2, CO в атмосферу.

В отличие от западных технологий конверсию синтез-газа в ДМЭ можно осуществлять без стадии ректификации.

Общая рециркуляционная схема, характерная для синтеза метанола, остается без изменений.

Реактор, как и в синтезе метанола, состоит из адиабатических слоев полок, но отличается способом размещения катализатора дегидратации метанола и используемым циркулирующим агентом для охлаждения образующихся продуктов.

Конденсация состоит из трех ступеней конденсатора влаги, конденсатора метанола и конденсатора ДМЭ. Предлагаемый способ позволяет получить ДМЭ без примесей метанола.

Процесс Тандем обеспечивает необходимый для последующей стадии состав синтез-газа при давлении в реакторе 30-90 атм. Это определяет благоприятные условия для создания агрегата производства ДМЭ без компрессора синтез-газа, что, безусловно, значительно повысит его технико-экономические показатели. Предварительный анализ процесса показывает возможность создания агрегата производительностью 500-800 тыс. тонн в год по ДМЭ, оборудование которого имеет промышленные аналоги и может быть создано в однолинейном исполнении транспортабельных габаритов.

В настоящее время ВНИИГАЗ совместно с ГНЦ НИФХИ, ИВТАН, РГУНГ им. И.М.Губкина разрабатывает ТЭО по созданию завода производства ДМЭ единичной мощности 500 тыс. тонн в год. Работа проводится в рамках научно-технической подпрограммы Прогрессивные технологии комплексного освоения топливно-энергетических ресурсов недр России федеральной целевой научно-технической программы Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития науки и техники гражданского назначения Министерства науки и технологий Российской Федерации. 27 11.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Получение диметилового эфира дегидратацией метанола на АlPO4 +SiO2 катализаторах

Стремительный рост автомобильного транспорта в Москве привел к значительному увеличению объемов выбросов загрязняющих веществ в воздушную среду… В виде отработавших газов, продуктов испарения бензина и других вредных… Наряду с Программой оснащения муниципального автотранспорта каталитическими нейтрализаторами, в ходе выполнения…

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Выбор технологии переработки

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Сырье для топлива
Сырье для топлива. Основным сырьем для производства топлива является нефть. Качество топлива зависит от исходного сырья и от технологии переработки. Состав топлива должен быть подобра

Использование метанола
Использование метанола. На основании лабораторных и дорожных испытаний было установлено, что метанол представляет собой перспективное чисто сгорающее автомобильное топливо. При работе на мет

Получение диметилового эфира дегидратацией метанола
Получение диметилового эфира дегидратацией метанола. Дегидратация метанола с получением диметилового эфира-исторически первый путь проведения данного синтеза. Этому процессу ещё с 1960-х годов было

Направления использования водорода
Направления использования водорода. В химической отрасли водород главным образом используется для синтеза метанола и аммиака. Остальная доля водорода приходящаяся на эту отрасль, используетс

Направления использования оксидов углерода
Направления использования оксидов углерода. Наиболее крупнотоннажными процессам использования монооксида углерода является гидроформирование олефинов, карбонилирование метанола с получением уксусно

Использование диметилового эфира в качестве моторного топлива дизельных двигателей
Использование диметилового эфира в качестве моторного топлива дизельных двигателей. В России с 1992-го, а за рубежом с 1994 г. ведутся работы по использованию ДМЭ в качестве моторного топлива для д

Физико-химические показатели и свойства ДМЭ
Физико-химические показатели и свойства ДМЭ. Физико-химические показатели ДМЭ 3 Молекулярная масса 46,07 Температура плавления -138,5 С Температура кипения -24,9 С Критическая температура 127 С Кри

Производство ДМЭ из метанола
Производство ДМЭ из метанола. Пошел второй год, как на новомосковском Азоте работает единственная на территории СНГ действующая установка для получения диметилового эфира из метанола сырца.

Перспектива ДМЭ
Перспектива ДМЭ. Моторные топлива, получаемые из природного газа, не содержат ароматических углеводородов, серы и характеризуются полнотой сгорания. Согласно оценке экспертов, на сегодняшний день н

Производство ДМЭ из угля
Производство ДМЭ из угля. Речь идет, прежде всего, о применении на угледобывающих предприятиях технологий и установок по переработке угля в особо ценные виды высокоэффективных и экологически чистых

Каталитические системы на основе алюмофосфатов цеолитного типа
Каталитические системы на основе алюмофосфатов цеолитного типа. Важным направлением работ в области синтеза новых адсорбентов и катализаторов является получение цеолитных структур на основе неорган

Методика проведения эксперимента
Методика проведения эксперимента. Эксперименты по дегидратации метанола с получением диметилового эфира проводили при атмосферном давлении на лабораторной установке, схема которой представлена на р

Методика анализа жидких продуктов
Методика анализа жидких продуктов. Методика рассчитана на хроматографическое определение диметилового эфира, метанола, метилформиата и воды в жидких продуктах реакции. Для определения состав

Методика анализа газообразных продуктов
Методика анализа газообразных продуктов. Анализ газообразных продуктов реакции, содержащих Н2, СО, СО2, CH4, ДМЭ и смесь углеводородов С2 - С4, проводили на хроматографах ЛХМ-8МД с использованием к

Методика определения удельной поверхности
Методика определения удельной поверхности. Измерение удельной поверхности дисперсных пористых тел, в том числе катализаторов и сорбентов, является в настоящее время необходимым элементом научных ис

Методика приготовления катализаторов
Методика приготовления катализаторов. В связи с широким применением катализаторов в промышленности основного органического синтеза производится большое количество катализаторов, различающихся как п

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги