RU96113201A - Синергетический способ производства метанола - Google Patents

Синергетический способ производства метанола

Info

Publication number
RU96113201A
RU96113201A RU96113201/04A RU96113201A RU96113201A RU 96113201 A RU96113201 A RU 96113201A RU 96113201/04 A RU96113201/04 A RU 96113201/04A RU 96113201 A RU96113201 A RU 96113201A RU 96113201 A RU96113201 A RU 96113201A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
carbon dioxide
hydrogen
produce
process according
methanol
Prior art date
Application number
RU96113201/04A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2127720C1 (ru
Inventor
Джеймс Макгрегор Норман
Шессел Герри
Original Assignee
Интегрейтед Энерджи Дивелопмент Корп.
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
Priority claimed from US08/152,319 external-priority patent/US5416245A/en
Application filed by Интегрейтед Энерджи Дивелопмент Корп. filed Critical Интегрейтед Энерджи Дивелопмент Корп.
Publication of RU96113201A publication Critical patent/RU96113201A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2127720C1 publication Critical patent/RU2127720C1/ru

Links

Claims (34)

1. Синергетический способ производства метанола, включающий этапы: а) электролиз воды с получением водорода и кислорода; б) обеспечение сырьевого потока органического горючего топлива; в) подача по крайней мере части кислорода, полученного на этапе а) вместе со стехиометрическим количеством упомянутого органического горючего топлива в реактор частичного окисления для получения отходящих газов, содержащих моноокись углерода и водорода; г) подача по крайней мере части упомянутых моноокиси углерода и водорода в синтезатор метанола для получения метанола и д) добавление дополнительного водорода в упомянутый синтезатор метанола для обеспечения стехиометрического питания водородом и моноокисью углерода упомянутого синтезатора метанола.
2. Процесс по п.1, отличающийся тем, что упомянутое топливо является тяжелым маслом, имеющим температуру кипения выше, чем около 650oF (343,33oC).
3. Процесс по п.2, отличающийся тем, что упомянутое тяжелое масло имеет температуру кипения выше, чем около 1000oF (537,78oC).
4. Процесс по п.2, отличающийся тем, что дополнительно включает этап реформинга по крайней мере части упомянутого метанола в метаноловом реформере с получением метил-трет-бутилового эфира.
5. Процесс по п.4, отличающийся тем, что дополнительно включает следующие этапы: а) соединение пара и бутана в изобутиленвом синтезаторе с получением водорода и изобутилена и б) подачу по крайней мере части упомянутого изобутилена в упомянутый метаноловый реформер с получением упомянутого метил-трет-бутилового эфира.
6. Процесс по п.1, отличающийся тем, что дополнительный водород, который подают в упомянутый метаноловый синтезатор, получен на этапе а) п.1.
7. Процесс по п.5, отличающийся тем, что упомянутый дополнительный водород, который подают в упомянутый синтезатор метанола, выбирают из водорода, полученного в результате электролиза на этапе а) п. 1 водорода, произведенного упомянутым изобутиленовым синтезатором или их смеси.
8. Процесс по п.1, отличающийся тем, что дополнительно включает этапы: а) обеспечение питающего потока двуокиси углерода; б) нагрев упомянутой двуокиси углерода до температуры выше температуры диссоциации упомянутой двуокиси углерода с получением моноокиси углерода и в) подача по крайней мере части упомянутой моноокиси углерода, полученной на этапе б), в упомянутый синтезатор метанола.
9. Процесс по п.8, отличающийся тем, что процесс также включает этапы: а) добавление пара и спиртового предшественника (alcohol precursor) в ферментатор для получения этанола; б) реформинг по крайней мере части упомянутого этанола с получением этил-трет-бутилового эфира и в) подача по крайней мере части упомянутой двуокиси углерода из упомянутого ферментатора в упомянутый реактор этапа а) п.8.
10. Процесс по п.1, отличающийся тем, что дополнительно включает этапы: а) добавление пара и спиртового предшественника (alcohol precursor) в ферментатор для получения этанола и б) реформинг по крайней мере части упомянутого этанола с получением этил-трет-бутилового эфира.
11. Процесс по п.1, отличающийся тем, что дополнительно включает этапы: а) обеспечение первого питающего потока, содержащего органическое горючее топливо; б) обеспечение второго питающего потока, содержащего кислород; в) введение упомянутых первого и второго питающих потоков в согенерирующий реактор для сжигания упомянутого первого питающего потока и производства пара, электричества и дымовых газов, содержащих двуокись углерода, и г) использование по крайней мере части электричества для электролиза воды на этапе а) п.1.
12. Процесс по п.11, отличающийся тем, что дополнительно включает этапы: а) обработка упомянутых дымовых газов с получением первого потока, включающего серосодержащие соединения и водяные пары, и второго потока, содержащего двуокись углерода, и б) подача по крайней мере части упомянутого второго потока в упомянутый согенерирующий реактор.
13. Процесс по п.12, отличающийся тем, что упомянутый согененерирующий реактор является реактором с единственным циклом, имеющим паровой котел, и упомянутый второй поток подают в упомянутый паровой котел.
14. Процесс по п. 12, отличающийся тем, что упомянутый согенерирующий реактор является реакором с комбинированным циклом, имеющим турбину внутреннего сгорания, и упомянутый второй поток подают в упомянутую турбину внутреннего сгорания.
15. Процесс по п.12, отличающийся тем, что дополнительно включает установку разделения воздуха для получения первого потока, содержащего кислород, и второго потока, содержащего азот, и по крайней мере часть упомянутого первого потока подают в упомянутый согенерирующий реактор.
16. Процесс по п.12, отличающийся тем, что упомянутый второй поток состоит из по существу чистой двуокиси углерода.
17. Процесс по п.11, отличающийся тем, что дополнительно включает этапы: а) обеспечение питающего потока двуокиси углерода; б) нагрев упомянутой двуокиси углерода до температуры выше температуры диссоциации упомянутой двуокиси углерода для получения моноокиси углерода и в) подача по крайней мере части упомянутой моноокиси углерода, полученной на этапе б) в упомянутый синтезатор метанола.
18. Процесс по п.17, отличающийся тем, что двуокись углерода выделяют из упомянутых дымовых газов и подают в упомянутый реактор этапа а) п. 17.
19. Процесс по п.5, отличающийся тем, что отходящие газы дополнительно содержат водород и упомянутый водород отделяют от упомянутых отходящих газов.
20. Процесс по п.5, отличающийся тем, что дополнительно включает этапы: а) обеспечение питающего потока двуокиси углерода; б) нагрев упомянутой двуокиси углерода до температуры выше температуры диссоциации упомянутой двуокиси углерода для получения моноокиси углерода и с) выдачу по крайней мере части упомянутой моноокиси углерода, полученной на этапе а), в упомянутый синтезатор метанола.
21. Процесс по п. 20, отличающийся тем, что водород, который подают в упомянутый синтезатор метанола, выбирают из водорода, полученного в результате проведения электролиза на этапе а) п.1, и водорода, произведенного в упомянутом изобутиленовом синтезаторе, или их комбинации.
22. Процесс по п.21, отличающийся тем, что дополнительно включает этапы: а) добавление пара и спиртового предшественника (alcohol precursor) в ферментатор для получения этанола и двуокиси углерода; б) выделение упомянутой двуокиси углерода и в) подача упомянутой двуокиси углерода в упомянутый реактор этапа а) п.15.
23. Процесс по п.21, отличающийся тем, что дополнительно включает этапы: а) добавление пара и спиртового предшественника (alcohol precursor) в ферментатор для получения этанола и двуокиси углерода; б) реформинг по крайней мере части упомянутого этанола с получением этил-трет-бутилового эфира.
24. Процесс по п.23, отличающийся тем, что дополнительно включает этапы: а) выделение упомянутой двуокиси углерода, полученной в упомянутом ферментаторе, и б) подача двуокиси углерода, выбранной из группы, включающей двуокись углерода из упомянутого ферменатора, двуокиси углерода из упомянутых дымовых газов или их смеси, в упомянутый реактор этапа а) п.20.
25. Синергетический способ производства метанола, включающий этапы: а) электролиз воды с получением водорода и кислорода; б) обеспечение питающего потока органического горючего топлива; в) подача по крайней мере части кислорода, полученного на этапе а), вместе со стехиометрическим количеством упомянутого органического горючего топлива в реактор частичного окисления для производства отходящих газов, включающих моноокись углерода и водорода; г) обеспечение питающего потока двуокиси углерода для охлаждения упомянутого реактора частичного охлаждения с тем, чтобы повысить температуру упомянутой двуокиси углерода до температуры выше температуры диссоциации упомянутой двуокиси углерода для получения моноокиси углерода и кислорода; д) подача упомянутой моноокиси углерода и кислорода, полученных на этапе г), в упомянутый реактор частичного окисления для получения дополнительных количеств моноокиси углерода, водорода и тепла; е) подача по крайней мере части упомянутых моноокиси углерода и водорода в синтезатор метанола для производства метанола и ж) добавление дополнительного водорода в упомянутый синтезатор метанола для обеспечения стехиометрического питания водородом и моноокисью углерода упомянутого синтезатора метанола.
26. Процесс по п.25, отличающийся тем, что упомянутую двуокись углерода также используют для охлаждения отходящих газов из упомянутого реактора частичного окисления.
27. Синергетический способ производства метанола, включающий этапы: а) электролиз воды с получением водорода и кислорода; б) обеспечение питающего потока двуокиси углерода; в) нагрев упомянутой двуокиси углерода до температуры выше температуры диссоциации упомянутой двуокиси углерода для получения моноокиси углерода и г) подача стехиометрического количества моноокиси углерода и водорода в синтезатор метанола для производства метанола, при этом упомянутое стехиометрическое количество получают посредством использования по крайней мере части моноокиси углерода, приготовленной посредством этапа в), упомянутого выше, и по крайней мере части водорода, приготовленного посредством этапа а), упомянутого выше.
28. Процесс по п.27, отличающийся тем, что дополнительно включает этап реформинга по крайней мере части упомянутого метанола в метаноловом реформере с получением метил-трет-бутилового эфира.
29. Процесс по п.28, отличающийся тем, что дополнительно включает этапы: а) объединение пара и бутана в изобутиленовом синтезаторе с получением водорода и изобутилена и б) подача по крайней мере части упомянутого изобутилена в упомянутый метиленовый реформер для получения упомянутого метил-трет-бутилового эфира.
30. Процесс по п.29, отличающийся тем, что упомянутый водород, который подают в упомянутый синтезатор метанола, выбирают из водорода, полученного в результате проведения упомянутого электролиза на этапе а) п.22, и водорода, произведенного упомянутым изобутиленовым синтезатором, или их смеси.
31. Процесс по п.30, отличающийся тем, что дополнительно включает этапы: а) добавление пара и спиртового предшественника (alcohol precurser) в ферментатор для производства этанола и двуокиси углерода и б) реформинг по крайней мере части упомянутого этанола с получением этил-трет-бутилового эфира.
32. Процесс по п.31, отличающийся тем, что по крайней мере часть двуокиси углерода, произведенной в упомянутом ферментаторе, используют для приготовления питающего потока б) п.27.
33. Процесс по п.27, отличающийся тем, что дополнительно включает этапы: а) добавление пара и спиртового предшественника (alcohol precursor) в ферментатор для получения этанола и двуокиси углерода и б) реформинг по крайней мере части упомянутого этанола с получением этил-трет-бутилового эфира.
34. Процесс по п.33, отличающийся тем, что по крайней мере часть двуокиси углерода, произведенной в упомянутом ферменаторе, используют для приготовления питающего потока б) п.27.
RU96113201A 1993-11-12 1994-11-04 Синергетический способ производства метанола (варианты) RU2127720C1 (ru)

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US08/152,319 US5416245A (en) 1993-11-12 1993-11-12 Synergistic process for the production of methanol
US152,319 1993-11-12
US152319 1993-11-12
PCT/CA1994/000602 WO1995013258A1 (en) 1993-11-12 1994-11-04 Synergistic process for the production of methanol

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU96113201A true RU96113201A (ru) 1998-09-27
RU2127720C1 RU2127720C1 (ru) 1999-03-20

Family

ID=22542420

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU96113201A RU2127720C1 (ru) 1993-11-12 1994-11-04 Синергетический способ производства метанола (варианты)

Country Status (9)

Country Link
US (1) US5416245A (ru)
EP (1) EP0728127B1 (ru)
CN (1) CN1072632C (ru)
AU (1) AU7988694A (ru)
CA (1) CA2135122C (ru)
DE (1) DE69417251T2 (ru)
RU (1) RU2127720C1 (ru)
UA (1) UA51614C2 (ru)
WO (1) WO1995013258A1 (ru)

Families Citing this family (24)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5690482A (en) * 1994-11-04 1997-11-25 Integrated Energy Development Corp. Process for the combustion of sulphur containing fuels
CA2357527C (en) * 2001-10-01 2009-12-01 Technology Convergence Inc. Methanol recycle stream
US20040171701A1 (en) * 2001-11-02 2004-09-02 Technology Convergence Inc. Methanol production process
WO2003029174A2 (en) * 2001-10-01 2003-04-10 Technology Convergence Inc. Methanol production process
US6817315B1 (en) 2002-08-26 2004-11-16 Steven Tsengas Cat litter
US7223351B2 (en) * 2003-04-17 2007-05-29 Great Lakes Chemical Corporation Fire extinguishing mixtures, methods and systems
US7810425B1 (en) * 2004-08-12 2010-10-12 Michael Kessler System for processing grains, carbohydrates, sugars, and oilseeds
US7604743B2 (en) * 2005-12-19 2009-10-20 Stanley Consultants, Inc. Process for producing ethanol and for energy recovery
DE102006035893A1 (de) * 2006-07-31 2008-02-07 Wolf, Bodo M., Dr. Verfahren zur Wiederaufarbeitung von Verbrennungsprodukten fossiler Brennstoffe
US7238728B1 (en) 2006-08-11 2007-07-03 Seymour Gary F Commercial production of synthetic fuel from fiber system
US20080078552A1 (en) * 2006-09-29 2008-04-03 Osum Oil Sands Corp. Method of heating hydrocarbons
WO2010004425A2 (en) * 2008-07-07 2010-01-14 Osum Oil Sands Corp. Carbon removal from an integrated thermal recovery process
CN101440019B (zh) * 2008-11-27 2011-11-30 江苏省信息化研究中心 大规模非并网风电直接应用于生产甲醇的方法
WO2011061764A1 (en) 2009-11-20 2011-05-26 Cri Ehf Storage of intermittent renewable energy as fuel using carbon containing feedstock
US20130149693A1 (en) * 2011-12-12 2013-06-13 Ineos Bio Sa Management of ethanol concentration during syngas fermentation
EP2861783B1 (en) * 2012-06-13 2019-04-24 Saudi Arabian Oil Company Hydrogen production from an integrated electrolysis cell and hydrocarbon gasification reactor
US20140203557A1 (en) * 2013-01-24 2014-07-24 General Electric Company System and Method for Extending Minimum Turn Down Load of Combined Cycle Power Plant
ES2876228T3 (es) * 2013-06-18 2021-11-12 Evonik Operations Gmbh Procedimiento y dispositivo para el almacenamiento de energía excedente
EP3019582B1 (de) * 2013-07-09 2017-09-06 Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH Flexibel betreibbares kraftwerk und verfahren zu dessen betrieb
DE102017200435A1 (de) * 2017-01-12 2018-07-12 Siemens Aktiengesellschaft Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung von Kohlenwasserstoffen
BR112020001496A2 (pt) 2017-07-25 2020-07-21 Haldor Topsøe A/S processo para a coprodução de metanol e amônia em paralelo
CA2980573C (en) * 2017-09-28 2019-02-26 Ultra Clean Ecolene Inc. Bio-methanol production
US11828497B2 (en) * 2020-03-10 2023-11-28 B/E Aerospace, Inc. Chilled liquid recirculation device for galley refrigeration systems
WO2022153214A1 (en) 2021-01-15 2022-07-21 Cri, Ehf Methanol synthesis reactor

Family Cites Families (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2482284A (en) * 1945-07-18 1949-09-20 Stanolind Oil & Gas Co Production of oxygenated compounds and liquid hydrocarbons from hydrocarbon gases
US3095699A (en) * 1958-12-18 1963-07-02 Babcock & Wilcox Co Combined gas-steam turbine power plant and method of operating the same
GB1504776A (en) * 1975-08-14 1978-03-22 Davy Powergas Ltd Hydrocracking c3 or higher hydrocarbon feedstock
US4592762A (en) * 1981-10-22 1986-06-03 Institute Of Gas Technology Process for gasification of cellulosic biomass
DE3201776A1 (de) * 1982-01-21 1983-09-08 Krupp-Koppers Gmbh, 4300 Essen Verfahren zur gleichzeitigen erzeugung von methanol- und ammoniak-synthesegas.
US4534772A (en) * 1982-04-28 1985-08-13 Conoco Inc. Process of ether synthesis
US4476249A (en) * 1982-06-02 1984-10-09 The Johns Hopkins University Low cost method for producing methanol utilizing OTEC plantships
US4773981A (en) * 1982-07-29 1988-09-27 Stephen Masiuk Apparatus for improving internal combustion engine efficiency
US5023276A (en) * 1982-09-30 1991-06-11 Engelhard Corporation Preparation of normally liquid hydrocarbons and a synthesis gas to make the same, from a normally gaseous hydrocarbon feed
FI86435C (fi) * 1983-05-31 1992-08-25 Siemens Ag Medellastkraftverk med en integrerad kolfoergasningsanlaeggning.
US4528811A (en) * 1983-06-03 1985-07-16 General Electric Co. Closed-cycle gas turbine chemical processor
US4699632A (en) * 1983-08-02 1987-10-13 Institute Of Gas Technology Process for gasification of cellulosic materials
US5026529A (en) * 1987-04-29 1991-06-25 Mobil Oil Corporation Production of ethers from methanol
US5132007A (en) * 1987-06-08 1992-07-21 Carbon Fuels Corporation Co-generation system for co-producing clean, coal-based fuels and electricity
US4899544A (en) * 1987-08-13 1990-02-13 Boyd Randall T Cogeneration/CO2 production process and plant
US4833170A (en) * 1988-02-05 1989-05-23 Gtg, Inc. Process and apparatus for the production of heavier hydrocarbons from gaseous light hydrocarbons
US4942734A (en) * 1989-03-20 1990-07-24 Kryos Energy Inc. Cogeneration of electricity and liquid carbon dioxide by combustion of methane-rich gas
US5025631A (en) * 1990-07-16 1991-06-25 Garbo Paul W Cogeneration system with low NOx combustion of fuel gas
US5070016A (en) * 1991-03-28 1991-12-03 Revolution Fuels Of America, Inc. Integrated process for producing ethanol, methanol and butyl ethers

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU96113201A (ru) Синергетический способ производства метанола
FI75651B (fi) Kraftverk med en integrerad kolfoergasningsanlaeggning.
US5479462A (en) Method for producing methanol by use of nuclear heat and power generating plant
CA2112849C (en) Synergistic process for the production of carbon dioxide using a cogeneration reactor
RU2001103899A (ru) Способ получения электроэнергии, водяного пара и диоксида углерода из углеводородного сырья
US5416245A (en) Synergistic process for the production of methanol
KR101609809B1 (ko) 산소없이 이산화탄소의 사이클링에 의한 바이오매스 가스화용 방법 및 장치
RU2001115091A (ru) Система, вырабатывающая электрическую энергию с помощью газификации горючих веществ
TW335431B (en) Integration of steam reforming unit and cogeneration power plant
RU2001105617A (ru) Способ производства синтез-газа, применяемого для синтеза бензина, керосина и газойля (варианты)
JPH10231102A (ja) 水蒸気改質方法
JP2002527539A (ja) 水素を代替天然ガスに変換するための方法
US20230020698A1 (en) Apparatus and method for utilizing off-gases from a power-to-x system
JPH0475372B2 (ru)
SE9601898D0 (sv) Sätt att generera el i gasturbin på basis av gasformiga bränslen i cykel med restprodukterna koldioxid respektive vatten
CN104962316B (zh) 一种捕集co2的分级气化适度循环型化工‑动力多联产系统
RU2228901C2 (ru) Способ получения синтез-газа
BG62008B1 (bg) Метод за изгаряне на въглеводороди
EP0503772A2 (en) Electrical power generation
WO2010131943A1 (en) A method of operating an engine
JPH0611106A (ja) 加熱炉の燃焼方法
JPH04261130A (ja) 核熱を利用したメタノール製造方法
RU2379230C2 (ru) Способ получения водорода паро-углекислотной конверсией природного газа
CN210885291U (zh) 一种火电厂焦炭制氢系统
RU2052641C1 (ru) Способ питания силовой энергетической установки