二甲醚生产工艺概述作者:刘卫平,宋伯苍作者单位:山东红日阿康化工股份有限公司,临沂,276021刊名:化工设计英文刊名:CHEMICALENGINEERINGDESIGN年,卷(期):2008,(2)被引用次数:2次参考文献(1条)1.黎汉生.任飞.王金福浆态床一步法二甲醚产业化技术研究开发进展[期刊论文]-化工进展2004(09)相似文献(10条)1.会议论文唐宏青甲醇脱水制二甲醚工艺及装置建设情况2004近年来,在国内化工文献中,二甲醚(DME)和碳酸二甲酯(DMC)倍受关注.二甲醚是符合当今环保要求的重要绿色工业产品,国内合成二甲醚的研究工作正在紧张进行:千吨级的试验装置已在多处建设,万吨级的生产装置也在开始筹建,国内最大的二甲醚生产项目已经在泸天化开始动作.本文介绍工程建设情况.2.期刊论文唐宏青.房鼎业合成气一步法制二甲醚基本工艺包设计简介-大氮肥2004,27(2)简单介绍合成气一步法制二甲醚基本工艺包设计,项目的情况和主要内容,突出其一床双返三塔新工艺.基于此设计,可按具体情况转化为实施性的二甲醚装置建设工艺包设计.3.学位论文张晓芳二甲醚蒸汽重整催化制氢工艺的研究2009本文采用并流共沉淀法制备了一系列的Cu—Zn-Al催化剂,并将其与工业制备的HZSM—5分子筛混合制备复合催化剂。以二甲醚水蒸汽重整制氢为反应体系,对复合催化剂进行了活性评价。同时,结合XRD、BET、TPR、SEM及TG等表征技术,研究Cu—Zn-Al配比、HZSM—5分子筛硅铝比、及Cu—Zn-Al与HZSM—5复合催化剂的配比对催化活性的影响规律,从而实现催化剂配方的优化。此外,还研究了反应条件的影响,主要包括HZSM—5催化二甲醚水解的温度及气体空速。最后,在优化组分配比及反应条件的情况下,考察了催化剂的寿命,对失活催化剂进行了表征。本文的研究结果如下:(1)二甲醚水蒸气重整制氢反应分两步进行,第一步为固体酸HZSM—5催化剂上的二甲醚水解生成甲醇反应,第二步是Cu—Zn-Al催化剂上的甲醇水蒸气重整生成氢气反应。本实验先分步考察了这两个反应,后将HZSM—5和Cu—Zn-Al混合制备成为复合催化剂,考察了二甲醚水蒸气重整制氢的总反应过程。(2)HZSM—5分子筛的硅铝比和水解反应的温度对反应活性和稳定性有较大影响,硅铝比为50的HZSM—5分子筛在275℃温度下,对二甲醚水解的活性和稳定性都比较好。(3)在摩尔比为3:5:2的Cu—Zn-Al催化剂上,甲醇转化率达98%,H2选择性达58%,催化剂具有最佳的催化活性。Cu组分的分散度越高,颗粒粒径越小,催化剂活性越高。Zn组分可以起到隔离和分散Cu的作用,Al助剂有利于稳定表相Cu离子的存在。(4)将Cu—Zn-Al与HZSM—5—50混合制备成复合催化剂,当二者的比例为质量比1:1时,二甲醚的转化率和氢气选择性最高。在催化剂最优配比的条件下,当反应温度为275℃,H2O/CH3OCH3=3:1,气体空速为4000ml·gcat—1·h-1时,二甲醚转化率高达57%,氢气选择性为91%,产氢率最高,为52%。(5)在最佳反应条件下进行催化剂寿命考察,结果发现,随着反应时间的延长,催化剂活性下降。TG及Cu的分散度表征表明,催化剂表面结焦和Cu粒子聚集长大导致了催化剂活性的下降。4.会议论文孙建民甲醇气相脱水制二甲醚的改良工艺2008本文介绍了甲醚的特性和用途,对甲醇气相脱水制二甲醚的改良工艺进行简单介绍,讨论了本改良工艺建设二甲醚装置的有益效果。5.期刊论文孙建民甲醇气相脱水制二甲醚的改良工艺-氮肥技术2009,30(1)简要介绍甲醇气相脱水制二甲醚改良工艺情况,并在工艺、消耗、成本、投资等方面与传统工艺进行了比较.6.学位论文贾美林甲烷空气部分氧化/二甲醚合成集成工艺的研究2002二甲醚不仅是一种重要的化工原料,而且在未来能源领域,可以替代柴油和液化气作为洁净液体燃料使用.此外,二甲醚还是制备低碳烯烃的重要原料.因此,二甲醚的未来应用前景十分广阔.该论文对四种典型的天然气造气工艺制备的合成气,用于二甲醚合成进行了研究和对比.侧重对天然气空气法制备的合成气,用于二甲醚合成进行了研究.其主要目的是,通过以空气代替纯氧,实现廉价合成气生产,从而进一步降低二甲醚的生产成本.在固定床反应器中,进行了二甲醚合成的研究.结果表明,CH,4-Air-H,2O-CO,2转化工艺制备的合成气,对于二甲醚合成,其天然气消耗最低.实验证明,在适当增加压力的条件下,用含氮合成气合成二甲醚,可取得较高CO单程转化率和二甲醚收率.以含氮合成气为原料气,分别在固定床反应器,浆态床反应器以及浆态床-固定床集成反应器中,开展了二甲醚合成的研究.结果表明,在固定床反应器中,CO的转化率较高,但催化剂床层有严重的热点现象,从而使催化剂稳定性受到影响;而在浆态床反应器中,虽可以消除床层热点,但CO转化率较低;只有在浆态床-固定床集成反应器中,既可以得到较高的CO转化率,又可以消除催化剂床层的热点.通过对催化剂失活机理的研究,发现,催化剂失活的主要原因是表面铜的烧结,使铜比表面积和分散度降低,从而导致催化剂缓慢失活.空气法制备的含氮合成气,由于氮气存在有助于将反应热移出,催化剂失活相对较慢.在二甲醚合成反应过程中,催化剂上存在Cu'0/Cu'+的氧化还原循环.提出了二甲醚合成的反应机理.7.会议论文王庆新.胡学海常州敦先甲醇气相脱水二甲醚工艺及反应器技术2005DME因其特有的分子结构和理化性质而用途广泛,可用于化妆品、制药、染料、气雾推进剂、制冷剂等行业,可用做化工原料,也可用做燃料。近几年来,随着石油价格的逐年攀升,发展替代能源是保障国家能源安全的一项重大战略举措,因此煤基DME作为清洁替代能源而倍受重视,成为近年来国内竞相开发的热点产品。目前甲醇气相脱水工艺的催化剂生产方法大致有有混捏法、分浸法和共浸法三种,而以混捏法生产的催化剂首先将低钠拟薄水铝石与一定量的活性成分硫酸盐及分散助剂柠檬酸混合,经成型,干燥脱水,并在500-600℃下缎烧3-4h,得催化剂。甲醇气相脱水反应的工艺流程实际是由甲醇汽化脱水、DME精馏分离、微量甲醇精馏回收三个单元组成,DME精馏分离、微量甲醇精馏回收工艺都是非常成熟的工艺。降低甲醇气相脱水制DME能耗最关键是如何将系统热热能综合回收利用。常州敦先化工设备有限公司在流程设置上将合成氮、合成甲醇的能量回收理念应用到甲醇汽化脱水工艺上,节能非常明显。8.期刊论文安欣.左宜赞.张强.王金福.AnXin.ZuoYizan.ZhangQiang.WangJinfu利用温室气体CO2制备二甲醚反应过程研究-中国科技论文在线2007,2(8)我国石油资源的日趋紧缺,而工业氢能源却大量浪费.利用温室气体二氧化碳加氢合成二甲醚,为解决上述问题提供可行方案.对于二氧化碳加氢合成二甲醚过程进行热力学计算,结果表明该反应过程中,随着温度的降低和压力的升高,二甲醚平衡收率都会升高.在条件温和的条件下即可得到较高的二甲醚收率,热力学上可行.采用自行研发的甲醇合成催化剂CD501与甲醇脱水催化剂HZSM-5混合后作为二氧化碳加氢一步法合成二甲醚的催化剂,在固定床反应器中实现了从二氧化碳到二甲醚的一步合成.实验结果表明:该反应过程中随着温度升高,二甲醚收率会升高.本文通过热力学计算及实验,获得了该反应过程的重要基础数据,为研究开发先进高效的工艺技术打下了良好的基础.9.学位论文谢波电晕放电二甲醚分解制氢2006二甲醚是一种安全、廉价、易操作的储氢方式,它的来源不依赖于石油,是目前、也是未来中小规模制氢的重要原料,在燃料电池中有重要的应用.等离子体法二甲醚制氢可以不使用催化剂,可以在比较低的环境温度、极短的时间、较小的反应空间内发生反应,生成氢气,是多变条件下小规模生产氢气的理想选择.本论文工作研究在电晕放电形式下二甲醚分解制氢的反应特性,力图开拓一条利用冷等离子体放电进行二甲醚转化,不依赖催化剂的制氢工艺路线.在研究中涉及了大量的等离子体的物理过程,本文从化学反应的角度研究了电晕放电的物理性质,建立了一套可实时监控放电过程的测量装置,对放电电压、电流等基本物理参数进行测量.在电晕放电条件下,二甲醚直接转化制氢.反应的产物包括一氧化碳、氢气和积炭.二甲醚的最佳流速是27.4ml/min,添加氩气可以明显提高产氢率.试验还发现不同性质的电晕放电二甲醚转化率不同,由大到小的顺序是:三角正弦正弦≥方波锯齿波,对能耗的影响为:正弦三角正弦方波锯齿波.论文进一步研究了电晕放电水蒸气重整制氢.水蒸气可以消除积炭,提高系统的稳定性.适量的水蒸气有利于提高二甲醚的转化率、氢气的选择性以及降低制氢的能耗.过高的水蒸气流速会导致二甲醚转化率的降低.水蒸气的最佳流速为31.0ml/min.对于交流放电,适宜的放电频率为1kHz,可以获得最低的制氢能耗.水蒸气重整制氢反应中,交流电波形对二甲醚转化率的影响为:正弦波形三角正弦波形锯齿波形方波;对于制氢能耗的影响为:正弦波形方波三角正弦波形锯齿波形.论文接下来研究了电晕放电二甲醚部分氧化制氢.通入适量的氧气可以提高二甲醚的转化率,二甲醚和氧气的流速比为1:1比较合适,不仅可以提高氢气的选择性,而且利于降低制氢能耗.对于交流放电,适宜的放电频率为1kHz,可以获得最低的制氢能耗.二甲醚部分氧化制氢反应中,交流电波形对二甲醚转化率的影响为:三角正弦波形正弦波形方波锯齿波形;对于制氢能耗的影响为:正弦波形方波三角正弦波形锯齿波形.10.会议论文Nitrogen&MethanolN0.260国外TEC、TOPSФE、NKK三种主要二甲醚工艺技术经济2005二甲醚简称DME,分子结构式为CH3COH3,是醚族的最低级同系物。在通常状态下二甲醚是气体,但稍加压力就可成为液体。这种性质使二甲醚适合用作一些产品(如喷雾涂料、清漆、喷洒型农药以及化妆品)的抛射剂。在自然状态下,二甲醚在1-2天内完全分解,但不会像氯氟化碳(CFC)那样到达臭氧层,因此不产生温室效应。本文对二甲醚生产路线、项目进展等内容。引证文献(2条)1.吴章.张士金.孔凡玲浅析一步法二甲醚生产工艺中原料气的利用率[期刊论文]-煤化工2009(1)2.陈琳.凌凤香清洁燃料二甲醚的合成技术[期刊论文]-当代化工2008(6)本文链接:授权使用:吉林化工学院(jlhgxy),授权号:512a6a5d-7485-4dfa-a269-9e3d00ebde39下载时间:2010年11月29日