RU2478604C1 - Способ получения метанола - Google Patents

Способ получения метанола Download PDF

Info

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
Application number
RU2012107545/04A
Other languages
English (en)
Inventor
Наиль Фарилович Тимербаев
Диляра Фариловна Зиатдинова
Руслан Рушанович Сафин
Рушан Гареевич Сафин
Альбина Рашидовна Хисамеева
Алмаз Ринатович Садртдинов
Дина Анасовна Ахметова
Марсель Булатович Бадрутдинов
Гузель Анасовна Шабаева
Лилиана Викторовна Ширяева
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский национальный исследовательский технологический университет"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский национальный исследовательский технологический университет" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский национальный исследовательский технологический университет"
Priority to RU2012107545/04A priority Critical patent/RU2478604C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2478604C1 publication Critical patent/RU2478604C1/ru

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)

  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.
RU2012107545/04A 2012-02-28 2012-02-28 Способ получения метанола RU2478604C1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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