低碳烯烃合成方法课件.ppt
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- 烯烃 合成 方法 课件
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1、煤炭增值利用的先进技术煤炭增值利用的先进技术低碳烯烃的定义和制备方法 低碳烯烃通常是指碳原子数4的烯烃,如乙烯、丙烯及丁烯等 。低碳烯烃是石油化工生产最基本的原料,可以用于生产如聚乙烯、聚丙烯、丙烯腈、环氧乙烷或者乙二醇之类的有机化合物。制取低碳烯烃的方法主要有两大类:一是石油路线;二是非石油路线 。由于考虑能源危机问题,优选非石油路线。低碳烯烃可行技术路线低碳烯烃可行技术路线甲醇制低碳烯烃(MTO、MTP) ;二甲醚制低碳烯烃 ;合成气制低碳烯烃 ;天然气制低碳烯烃 。天然气天然气煤炭煤炭含碳有机物含碳有机物合成气合成气CO+nH2甲醇甲醇二甲醚二甲醚二甲醚二甲醚低碳低碳烯烃烯烃甲烷氧化偶联
2、甲烷氧化偶联几种生产低碳烯烃可行技术路线示意图几种生产低碳烯烃可行技术路线示意图甲醇制低碳烯烃 甲醇制取低碳烯烃(MTO)技术是以煤/或天然气为原料制取基本有机化工原料乙烯和丙烯的非石油原料路线,不仅能减轻和缓解对石油的需求和依赖,保障国家能源安全,也为我国实施石油替代战略提供一条切实可行的新技术途径。 甲醇制低碳烯烃可分:烯烃(Methanol to olefin, MTO )和甲醇制丙烯(Methanol to Propylene,MTP) 我国在建的我国在建的MTO/MTP项目项目 神华宁煤煤化工在宁东神华宁煤煤化工在宁东52万吨万吨/年丙烯,采用鲁奇年丙烯,采用鲁奇(Lurgi)MTP
3、技术,预计技术,预计2010年投产;年投产; 大唐国际煤化工在多伦的大唐国际煤化工在多伦的46万吨万吨/年丙烯,采用鲁年丙烯,采用鲁奇奇(Lurgi)MTP技术,预计技术,预计2010年投产;年投产; 还有近还有近1100万吨的万吨的MTO和和MTP项目已经规划或开项目已经规划或开展了前期工作。展了前期工作。 MTO /MTP的反应机理是在催化剂作用下甲醇先脱水生成二甲醚(DME) ,然后DME与原料甲醇的平衡混合物脱水继续转化为以乙烯、丙烯为主的低碳烯烃,少量C1 C5 的低碳烯烃进一步反应生成分子量不同的饱和烃、芳烃、C6 +烯烃及焦炭。 |甲醇制取烯烃技术的关键:催化剂的活性和选择性以及
4、相应的工艺流程设计。其研究的重点主要集中在催化剂的筛选和制备。甲醇制低碳烯烃的主要反应主反应:2CH3OHCH3OCH3+H2OnCH3OCH32CnH2n +nH2O(n=2,3,8)催化剂的研究进展沸石分子筛催化剂 早期甲醇转化制烯烃的研究主要以ZSM-5等中孔分子筛作为催化剂。由于这些分子筛的孔径相对较大,甲醇在其上反应通常得到大量的芳烃和正构烷烃。由于在大孔沸石上的反应会迅速结焦,乙烯收率通常较低。后期许多公司通过引入金属离子及限制催化剂扩散参数的方法,改进ZSM - 5催化剂性能 含金属的沸石催化剂:美国得克萨斯AM大学开发多功能催化剂:该机构进行了40多种催化剂活性试验,发现含钨催
5、化剂对合成低碳烃类有效,烯烃收率达34%;德国巴斯夫公司研制出了分别含铁、铬及高硅铝比的ZSM-5沸石和砷沸石。并且在采用硅铝比低于70的HZSM-5沸石上转化,其C2C4烯烃占70%80%。催化剂的研究进展SAPO-34(磷酸硅铝)分子筛催化剂: 该类催化剂的特点: SAPO-34 分子筛催化剂孔径只允许乙烯、丙烯和少量的C4通过,不会产生重的烃类产品。环球油品公司(UOP)开发的MTO-100 ,乙烯、丙烯比率可以在0.75-1.5之间调节,而且乙烯和丙烯的纯度均在99.6%以上,可直接满足聚合级丙烯和乙烯的要求。 催化剂的研究进展催化剂的研究进展含金属的SAPO-34(磷酸硅铝)分子筛催
6、化剂:将各种金属元素引入SAPO-34分子筛骨架上,得到称为MAPSO或ELPSO的分子筛 。金属离子的引入会引起分子筛酸性及孔径大小的变化,以其综合效应影响催化反应性能。孔径变小可限制大分子的扩散,有利于小分子低碳烯烃选择性的提高。 大连化物所与大连化物所与UOP公司的催化剂对比公司的催化剂对比项目项目UOP公司公司大连化物所大连化物所中试规模中试规模/td-10.750.060.1原料原料甲醇甲醇二甲醚二甲醚沸石类型沸石类型SAPO-34SAPO-34反应器类型反应器类型流化床流化床流化床流化床催化剂价格催化剂价格高高低低催化剂牌号催化剂牌号MTO-100DO123原料消耗原料消耗/tt1
7、2.6591.845(相当于相当于2.567甲醇甲醇)烯烃质量分数,烯烃质量分数,%乙烯乙烯344649乙烯乙烯+丙烯丙烯767979乙烯乙烯+丙烯丙烯+丁烯丁烯8590约约87 原料消耗:指生产每吨混合烯烃所消耗的原料吨数。原料消耗:指生产每吨混合烯烃所消耗的原料吨数。 MTO合成工艺 甲醇转化为低碳烯烃传统工艺特点:甲醇转化为低碳烯烃传统工艺特点: 放热反应;放热反应; 催化剂因积炭致使活性很快衰退;催化剂因积炭致使活性很快衰退; 通常需要采用多台固定反应器,并且反应和再通常需要采用多台固定反应器,并且反应和再生又必须切换操作,使工艺流程和操作复杂化,生又必须切换操作,使工艺流程和操作复杂
8、化,降低了催化剂的使用效率。降低了催化剂的使用效率。 发展和改进方向发展和改进方向 采用流化床反应器;采用流化床反应器;MTO合成工艺合成工艺 反应器设计中需要考虑的关键问题:反应器设计中需要考虑的关键问题: 反应过程所放出大量热的迅速移走反应过程所放出大量热的迅速移走 结炭催化剂的再生。结炭催化剂的再生。 工艺操作条件对工艺操作条件对MTO产品的影响:产品的影响: 反应温度反应温度反应压力反应压力空速空速稀释剂稀释剂反应温度反应温度 1.一般控制在一般控制在325425之内;之内; 2.对于中等孔对于中等孔径的分子筛,径的分子筛,若想得到最大若想得到最大量的乙烯和丙量的乙烯和丙烯,尽可能温烯
9、,尽可能温度低些度低些, 对于对于小孔沸石,所小孔沸石,所需温度较高。需温度较高。 项项 目目数数 值值反应温度反应温度 /300350400450500甲醇转化率甲醇转化率 /%86.1286.1693.6790.9191.54气相产物(质量分数)气相产物(质量分数) /%7.4719.1739.9238.4541.41气相中的烃气相中的烃类分布类分布 (质量(质量分数)分数) /%CH4C2H6C2H4C3H8C3H6C4H10C4H8大于大于C50.580.2335.94.5536.924.2413.552.921.070.4427.063.3229.792.1110.1823.252.
10、930.7824.153.0720.342.249.5933.3414.590.9818.880.9612.610.65.3225.1224.490.8311.720.385.990.342.4227.91温度对甲醇裂解产物的影响温度对甲醇裂解产物的影响 较高、较低的压力,都会使烯烃的收率降低,较高、较低的压力,都会使烯烃的收率降低,应选择适合的压力是应选择适合的压力是0.17MPa(甲醇在甲醇在Mn、Mg/13X沸石催化剂上反应,当压力从沸石催化剂上反应,当压力从0.1MPa升升高到高到2.5MPa时,乙烯含量从时,乙烯含量从46.9%下降到下降到33.3%。C4由由7.4%上升到上升到24
11、%)。 较高压力有利于较高压力有利于C5以上脂肪烃和芳烃生成。以上脂肪烃和芳烃生成。反应压力反应压力空速的影响空速的影响 反应时间短,有利于烯烃生成反应时间短,有利于烯烃生成 项项 目目流体空速流体空速 /h-110801081转化率(甲醇二甲醚)转化率(甲醇二甲醚) /%9.147.5100气相产物(质量分数)气相产物(质量分数) /%0.214.644烃类分布烃类分布 (质量(质量分数)分数) /%CH4C2H6C2H4C3H8C3H6C4H10C4H8大于大于C 芳烃芳烃1.518.1248.213.811.94.4-1.10.112.42.526.77.815.8276.61.10.6
12、0.516.2124.31.31411.4空速对甲醇裂解产物的影响空速对甲醇裂解产物的影响 添加稀释剂影响添加稀释剂影响 原料中添加稀释原料中添加稀释剂剂氢、氦、氮、水氢、氦、氮、水蒸气,可以提高乙烯蒸气,可以提高乙烯的选择性。通常所加的选择性。通常所加的稀释剂是水蒸气。的稀释剂是水蒸气。添加稀释剂实质上就添加稀释剂实质上就是降低甲醇的分压,是降低甲醇的分压,同时还降低了生成的同时还降低了生成的低碳烯烃的分压,从低碳烯烃的分压,从而不利于低碳烯烃的而不利于低碳烯烃的聚合。聚合。 项项 目目数数 值值原料中水含量(质原料中水含量(质量分数)量分数)/%0748490温升温升 /120100603
13、5转化率转化率 /%100100100100生成油生成油 /g320.580.150.38气相产物气相产物(体积(体积分数)分数) /%C2H6C3H6C4H8CH4C3H8C4H1018242788124025974645251044648258457原料中水含量对反应的影响原料中水含量对反应的影响 UOP /HYDRO公司公司 - MTO工艺流程图工艺流程图|主要采用流化床反应器;主要采用流化床反应器;MTO-100催化剂(以催化剂(以SAPO-34为主组分);烯烃单为主组分);烯烃单程收率大于程收率大于60%,而乙烯,而乙烯/丙烯摩尔比可灵活调节丙烯摩尔比可灵活调节 。 MTOMTO工艺
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