RU2478604C1 - Способ получения метанола - Google Patents
Способ получения метанола Download PDFInfo
- Publication number
- RU2478604C1 RU2478604C1 RU2012107545/04A RU2012107545A RU2478604C1 RU 2478604 C1 RU2478604 C1 RU 2478604C1 RU 2012107545/04 A RU2012107545/04 A RU 2012107545/04A RU 2012107545 A RU2012107545 A RU 2012107545A RU 2478604 C1 RU2478604 C1 RU 2478604C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- stream
- catalyst
- feed stream
- methanol
- contacting
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Organic Low-Molecular-Weight Compounds And Preparation Thereof (AREA)
Abstract
Настоящее изобретение относится к способу получения метанола путем контактирования питающего потока, обогащенного водородом и монооксидом углерода, в реакторе с катализатором синтеза метанола с получением технологического потока, с последующим его охлаждением, конденсацией и сепарацией на газовую фазу и жидкую фазу с сырым метанолом. При этом в качестве питающего потока используют очищенный газ, полученный прямоточной газификацией отходов деревообработки, обогащение питающего потока водородом осуществляют за счет регулируемого электролиза оборотной воды, перед контактированием питающего потока с катализатором, содержащим в мас.%: оксид меди 62, оксид цинка 31, оксид алюминия 7, осуществляют его компримирование до давления 4,5÷5 МПа и разделение на два потока, при этом один поток направляют в реактор на катализатор для контактирования через теплообменник, который одновременно охлаждает технологический поток, а другой поток направляют на катализатор для контактирования и поддержания температуры реакции 250÷270°С, после окончательного охлаждения технологического потока в кубовом остатке дистиллятора ведут его сепарацию дросселированием на газовую и жидкую фазы, газовую фазу после сепарации делят на два потока, при этом один поток направляют на окисление в прямоточный газификатор, а второй поток смешивают с питающим потоком перед компримированием. Предлагаемое изобретение позволяет безотходным способом получить целевой продукт при использовании одного легкодоступного катализатора. 1 ил.
Description
Изобретение относится к способу получения метанола из водорода и монооксида углерода и может быть использовано в химической промышленности.
Известен способ производства метанола, в котором смешивают синтез-газ с циркуляционным газом, полученную газовую смесь нагревают в рекуперативном теплообменнике, пропускают через дополнительно установленный предварительный адиабатический реактор для частичного синтеза метанола с повышением температуры, полученную реакционную смесь охлаждают в утилизационном теплообменнике до температуры начала реакции в первом слое основного реактора синтеза метанола, прореагировавший газ охлаждают, выделяют сконденсированный метанол-сырец и ведут разделение несконденсированного газового потока на возвратный и продувочный, возвратный поток сжимают в циркуляционном компрессоре и подают на смешение с синтез-газом, продувочный газ выводят из системы, см. Патент RU №2289566, МПК С07С 29/151 (2006.01), С07С 31/04 (2006.01), B07J 8/06 (2006.01), 2005.
Описанный способ требует больших материальных затрат из-за наличия двух дорогостоящих реакторов: адиабатического и основного, и двух теплообменников: рекуперативного и утилизационного, также недостатком является вывод из системы продувочного газа.
Известен также способ производства метанола, включающий смешение основного потока синтез-газа с циркуляционным газом, деление полученной смеси на два потока, нагревание одного из потоков до начальной температуры синтеза. Нагретый поток подают на вход первого слоя катализатора, а холодный поток разделяют на потоки и направляют в реактор в виде холодных байпасов между слоями катализатора. Далее прореагировавший газ охлаждают, выделяют сконденсированный метанол-сырец, а несконденсированный газовый поток разделяют на продувочный газ, который выводится из системы, и поток газа, который сжимают в компрессоре и направляют на циркуляцию. В существующие байпасы двух последних слоев катализатора дополнительно вводят поток синтез-газа, см. Патент RU №2291851, МПК С07С 31/04 (2006.01), С07С 29/151 (2006.01), 2005.
Недостатками данного способа является сложность технологического процесса за счет наличия большого количества операций по разделению потоков, а также выделение из системы продувочного газа.
Наиболее близким к предлагаемому способу является способ получения метанола путем контактирования питающего потока, обогащенного водородом и монооксидом углерода, с катализатором с получением технологического потока с последующим его охлаждением, конденсацией, сепарацией на газовую и жидкую фазу с сырым метанолом, в котором технологический поток, содержащий побочные продукты и полученный в результате контактирования питающего потока с катализатором, являющимся активным в реакции превращения водорода и монооксида углерода в метанол, охлаждают в холодильнике до температуры между 20 и 200°С, затем ведут его контактирование с катализатором гидрогенизации на основе благородного металла или содержащего 10-95 мас.% меди, являющимся активным в реакции гидрогенизации таких побочных продуктов как альдегиды и кетоны, а после контактирования технологический поток охлаждают водным охладителем или во втором холодильнике, ведут его конденсацию и сепарацию с последующим разделением на газовую фазу и жидкую фазу с сырым метанолом, см. Патент RU №2345056, МПК С07С 31/04 (2006.01), С07С 29/151 (2006.01), С07С 27/06 (2006.01), С07С 29/145 (2006.01), 2003.
Недостатками данного способа являются сложность технологического процесса за счет использования дополнительного катализатора гидрогенизации, возможно, с использованием благородных металлов, который может катализировать дополнительные реакции образования метана, и высокая стоимость за счет наличия двух холодильников, к тому же после отделения метанола газовую фазу, возможно, выводят в атмосферу.
Задачей изобретения является создание безотходного способа получения метанола при использовании одного легкодоступного катализатора.
Техническая задача решается способом получения метанола путем контактирования питающего потока, обогащенного водородом и монооксидом углерода, в реакторе с катализатором синтеза метанола с получением технологического потока, с последующим его охлаждением, конденсацией и сепарацией на газовую фазу и жидкую фазу с сырым метанолом, в котором в качестве питающего потока используют очищенный газ, полученный прямоточной газификацией отходов деревообработки, а обогащение питающего потока водородом осуществляют за счет регулируемого электролиза оборотной воды, перед контактированием питающего потока с катализатором, содержащим в мас.%: оксид меди 62, оксид цинка 31, оксид алюминия 7, осуществляют его компримирование до давления 4,5-5 МПа и разделение на два потока, при этом один поток направляют в реактор на катализатор для контактирования через теплообменник, который одновременно охлаждает технологический поток, а другой поток направляют на катализатор для контактирования и поддержания температуры реакции 250-270°С, после окончательного охлаждения технологического потока в кубовом остатке дистиллятора ведут его сепарацию дросселированием на газовую и жидкую фазы, газовую фазу после сепарации делят на два потока, при этом один поток направляют на окисление в прямоточный газификатор, а второй поток смешивают с питающим потоком перед компримированием.
Решение технологической задачи позволит получать метанол в процессе безотходного производства при использовании одного легкодоступного катализатора.
Способ осуществляют следующим образом, см. Фиг.1: питающий поток, полученный прямоточной газификацией отходов деревообработки в газогенераторе 1, очищенный от золы и частиц углерода сначала в циклоне 2, а затем в скруббере 3 и обогащенный водородом за счет регулируемого электролиза оборотной воды из сборника 17 и монооксидом углерода в смесителе 4, с помощью газодувки 5 накапливают в газгольдере 6, на выходе из которого компримируют до давления 4,5-5 МПа (см. поз. 7 - компрессор), и разделяют на два потока: при этом один поток направляют в реактор 11 для контактирования на катализатор 10, содержащий в мас.%: оксид меди 62, оксид цинка 31, оксид алюминия 7, через теплообменник, который одновременно охлаждает технологический поток, а другой поток направляют на катализатор 10 для контактирования и поддержания температуры реакции 250-270°С. Перегрев реактора контролируют датчиком температуры 9, а подачу одного из потоков фиксируют регулятором 8. После окончательного охлаждения технологического потока в кубовом остатке дистиллятора 14 ведут его сепарацию на газовую фазу и жидкую фазу с сырым метанолом с помощью дросселирующего устройства 16.
После сепарации газовую фазу делят на два потока: при этом один поток поступает на окисление в прямоточный газификатор 1, а второй поток смешивают с питающим потоком перед компримированием.
Жидкую фазу с сырым метанолом из сепаратора 15 подают в дистиллятор 14, где разделяют на метанол и воду. Пары, поднимающиеся в верхнюю часть колонны, охлаждаются и конденсируются, попадая обратно на верхнюю тарелку колонны в качестве орошения. Таким образом, в верхней части колонны 14 противотоком движутся пары (снизу вверх) и стекает жидкость (сверху вниз). Продукт, отводимый с верха колонны, направляют в конденсатор 12, откуда жидкий метанол поступает в сборник метанола 13, а образовавшиеся пары подают обратно в колонну 14.
Воду из кубового остатка колонны 14 направляют в сборник оборотной воды 17, откуда насосом 18 подают в электролизер 20, где происходит разделение на водород и кислород. Кислород подают в смеситель 23 для подачи в газогенератор 1, а водород - в смеситель 4 к питающему потоку. Соотношение водорода и легких углеводородов в питающем потоке контролируют с помощью газоанализатора 21, данные которого взаимосвязаны с регулятором производительности электролизера 19. Подачу легких углеводородов фиксируют регулятором 24.
Для осуществления процесса прямоточной газификации в качестве газифицирующего агента используют воздух, обогащенный кислородом, подаваемый газодувкой через сепаратор воздуха (обогатитель воздуха кислородом) 22.
Зола из газогенератора 1 и циклона 2 поступает в золосборник.
Процесс прямоточной газификации отходов деревообработки и дальнейшая очистка синтез-газа от значительной доли фракций побочных продуктов, таких как вода, легкие углеводороды и высшие спирты, существенно упрощает дистилляцию исходящего потока для получения химически чистого метанола.
Таким образом, заявляемый объект позволяет получать метанол в процессе безотходного производства при использовании одного легкодоступного катализатора с использованием собственной энергии, при этом побочные продукты вновь возвращаются в технологический процесс.
Claims (1)
- Способ получения метанола путем контактирования питающего потока, обогащенного водородом и монооксидом углерода, в реакторе с катализатором синтеза метанола с получением технологического потока, с последующим его охлаждением, конденсацией и сепарацией на газовую фазу и жидкую фазу с сырым метанолом, отличающийся тем, что в качестве питающего потока используют очищенный газ, полученный прямоточной газификацией отходов деревообработки, обогащение питающего потока водородом осуществляют за счет регулируемого электролиза оборотной воды, перед контактированием питающего потока с катализатором, содержащим, мас.%: оксид меди 62, оксид цинка 31, оксид алюминия 7, осуществляют его компримирование до давления 4,5÷5 МПа и разделение на два потока, при этом один поток направляют в реактор на катализатор для контактирования через теплообменник, который одновременно охлаждает технологический поток, а другой поток направляют на катализатор для контактирования и поддержания температуры реакции 250÷270°С, после окончательного охлаждения технологического потока в кубовом остатке дистиллятора ведут его сепарацию дросселированием на газовую и жидкую фазы, газовую фазу после сепарации делят на два потока, при этом один поток направляют на окисление в прямоточный газификатор, а второй поток смешивают с питающим потоком перед компримированием.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2012107545/04A RU2478604C1 (ru) | 2012-02-28 | 2012-02-28 | Способ получения метанола |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2012107545/04A RU2478604C1 (ru) | 2012-02-28 | 2012-02-28 | Способ получения метанола |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2478604C1 true RU2478604C1 (ru) | 2013-04-10 |
Family
ID=49152281
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2012107545/04A RU2478604C1 (ru) | 2012-02-28 | 2012-02-28 | Способ получения метанола |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2478604C1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2667912C2 (ru) * | 2013-06-27 | 2018-09-25 | Шелл Интернэшнл Рисерч Маатсхаппий Б.В. | Системы и способы получения диметилсульфида из газифицированного кокса |
Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2214387C2 (ru) * | 2000-12-28 | 2003-10-20 | Мицубиси Хэви Индастриз, Лтд. | Способ и установка для производства метанола с использованием материала биомассы |
RU2345056C2 (ru) * | 2002-12-21 | 2009-01-27 | Хальдор Топсеэ А/С | Способ синтеза метанола |
GB2464691A (en) * | 2008-10-22 | 2010-04-28 | Christopher Denham Wall | Manufacture of methanol from agricultural by-product cellulosic/lignitic material |
-
2012
- 2012-02-28 RU RU2012107545/04A patent/RU2478604C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2214387C2 (ru) * | 2000-12-28 | 2003-10-20 | Мицубиси Хэви Индастриз, Лтд. | Способ и установка для производства метанола с использованием материала биомассы |
RU2345056C2 (ru) * | 2002-12-21 | 2009-01-27 | Хальдор Топсеэ А/С | Способ синтеза метанола |
GB2464691A (en) * | 2008-10-22 | 2010-04-28 | Christopher Denham Wall | Manufacture of methanol from agricultural by-product cellulosic/lignitic material |
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
Тимербаев Н.Ф. и др. Совершенствование процесса газификации древесных отходов с целью получения моторного топлива. Вестн. Казан, технол. ун-та, 2011, №19, 211-213. L.R.Clausen et al., Technoeconomic analysis of a methanol plant based on gasification of biomass and electrolysis of water. Energy, 2010, 35(5), 2338-2347. * |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2667912C2 (ru) * | 2013-06-27 | 2018-09-25 | Шелл Интернэшнл Рисерч Маатсхаппий Б.В. | Системы и способы получения диметилсульфида из газифицированного кокса |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Kiss et al. | Novel efficient process for methanol synthesis by CO2 hydrogenation | |
US8293186B2 (en) | Method and apparatus for producing methanol | |
US9180426B2 (en) | Scrubber for methanol production system | |
CN112638849B (zh) | 在没有二氧化碳排放下由合成气制备甲醇的方法 | |
CN103232312B (zh) | 异丁烷脱氢制备异丁烯的装置及工艺 | |
EA034987B1 (ru) | Способ получения метанола | |
RU2408577C2 (ru) | Способ получения метилмеркаптана | |
US10287224B2 (en) | Method and apparatus for producing methanol with hydrocarbon recycling | |
EP2831025B1 (en) | Continuous process for the preparation of methanol by hydrogenation of carbon dioxide | |
EA014002B1 (ru) | Получение олефинов посредством конверсии кислородсодержащих соединений | |
RU2430141C2 (ru) | Система синтеза жидкого топлива | |
KR20000017195A (ko) | 합성 가스 유니트로부터의 메탄올 방출을 감소시키는 방법 | |
CN101898930B (zh) | 苯加氢生产环己烷的装置及合成工艺 | |
RU2478604C1 (ru) | Способ получения метанола | |
CN115677461B (zh) | 一种利用塔式反应器连续生产4-氧代异佛尔酮的方法 | |
EP0047596B1 (en) | Synthesis for producing carbon compounds from a carbon oxide/hydrogen synthesis gas | |
CA3155106C (en) | System and method for the production of synthetic fuels without fresh water | |
RU2203214C1 (ru) | Способ получения метанола | |
RU2724583C1 (ru) | Установка для разделения продуктов реакции каталитической ароматизации углеводородов с3-с4 | |
RU2522560C1 (ru) | Способ получения метанола | |
RU2555043C1 (ru) | Способ очистки воды, образующейся на стадии синтеза углеводородов в процессе gtl, и способ ее использования | |
RU2472765C1 (ru) | Способ получения метанола | |
TWI603951B (zh) | 由粗甲醇製造dme之方法 | |
RU2614956C1 (ru) | Установка получения синтетического жидкого топлива | |
US20230312444A1 (en) | Method for producing methanol |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20180301 |