WO2016017549A1 - 化学品製造装置及び化学品製造方法 - Google Patents

化学品製造装置及び化学品製造方法 Download PDF

Info

Publication number
WO2016017549A1
WO2016017549A1 PCT/JP2015/071140 JP2015071140W WO2016017549A1 WO 2016017549 A1 WO2016017549 A1 WO 2016017549A1 JP 2015071140 W JP2015071140 W JP 2015071140W WO 2016017549 A1 WO2016017549 A1 WO 2016017549A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
unit
synthesis
chemical
reforming
gas
Prior art date
Application number
PCT/JP2015/071140
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
聡 小間
Original Assignee
積水化学工業株式会社
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 積水化学工業株式会社 filed Critical 積水化学工業株式会社
Priority to EP15827679.0A priority Critical patent/EP3176148B1/en
Priority to US15/325,162 priority patent/US20170190645A1/en
Priority to CN202210768302.8A priority patent/CN115093311A/zh
Priority to CN201580037695.3A priority patent/CN106573859A/zh
Publication of WO2016017549A1 publication Critical patent/WO2016017549A1/ja

Links

Images

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C07ORGANIC CHEMISTRY
    • C07CACYCLIC OR CARBOCYCLIC COMPOUNDS
    • C07C29/00Preparation of compounds having hydroxy or O-metal groups bound to a carbon atom not belonging to a six-membered aromatic ring
    • C07C29/15Preparation of compounds having hydroxy or O-metal groups bound to a carbon atom not belonging to a six-membered aromatic ring by reduction of oxides of carbon exclusively
    • C07C29/151Preparation of compounds having hydroxy or O-metal groups bound to a carbon atom not belonging to a six-membered aromatic ring by reduction of oxides of carbon exclusively with hydrogen or hydrogen-containing gases
    • C07C29/152Preparation of compounds having hydroxy or O-metal groups bound to a carbon atom not belonging to a six-membered aromatic ring by reduction of oxides of carbon exclusively with hydrogen or hydrogen-containing gases characterised by the reactor used
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01BNON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
    • C01B3/00Hydrogen; Gaseous mixtures containing hydrogen; Separation of hydrogen from mixtures containing it; Purification of hydrogen
    • C01B3/02Production of hydrogen or of gaseous mixtures containing a substantial proportion of hydrogen
    • C01B3/32Production of hydrogen or of gaseous mixtures containing a substantial proportion of hydrogen by reaction of gaseous or liquid organic compounds with gasifying agents, e.g. water, carbon dioxide, air
    • C01B3/34Production of hydrogen or of gaseous mixtures containing a substantial proportion of hydrogen by reaction of gaseous or liquid organic compounds with gasifying agents, e.g. water, carbon dioxide, air by reaction of hydrocarbons with gasifying agents
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J19/00Chemical, physical or physico-chemical processes in general; Their relevant apparatus
    • B01J19/24Stationary reactors without moving elements inside
    • B01J19/245Stationary reactors without moving elements inside placed in series
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J7/00Apparatus for generating gases
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01BNON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
    • C01B3/00Hydrogen; Gaseous mixtures containing hydrogen; Separation of hydrogen from mixtures containing it; Purification of hydrogen
    • C01B3/02Production of hydrogen or of gaseous mixtures containing a substantial proportion of hydrogen
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C07ORGANIC CHEMISTRY
    • C07CACYCLIC OR CARBOCYCLIC COMPOUNDS
    • C07C29/00Preparation of compounds having hydroxy or O-metal groups bound to a carbon atom not belonging to a six-membered aromatic ring
    • C07C29/15Preparation of compounds having hydroxy or O-metal groups bound to a carbon atom not belonging to a six-membered aromatic ring by reduction of oxides of carbon exclusively
    • C07C29/151Preparation of compounds having hydroxy or O-metal groups bound to a carbon atom not belonging to a six-membered aromatic ring by reduction of oxides of carbon exclusively with hydrogen or hydrogen-containing gases
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C07ORGANIC CHEMISTRY
    • C07CACYCLIC OR CARBOCYCLIC COMPOUNDS
    • C07C31/00Saturated compounds having hydroxy or O-metal groups bound to acyclic carbon atoms
    • C07C31/02Monohydroxylic acyclic alcohols
    • C07C31/08Ethanol
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J2219/00Chemical, physical or physico-chemical processes in general; Their relevant apparatus
    • B01J2219/24Stationary reactors without moving elements inside
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01BNON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
    • C01B2203/00Integrated processes for the production of hydrogen or synthesis gas
    • C01B2203/02Processes for making hydrogen or synthesis gas
    • C01B2203/0205Processes for making hydrogen or synthesis gas containing a reforming step
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01BNON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
    • C01B2203/00Integrated processes for the production of hydrogen or synthesis gas
    • C01B2203/02Processes for making hydrogen or synthesis gas
    • C01B2203/0205Processes for making hydrogen or synthesis gas containing a reforming step
    • C01B2203/0227Processes for making hydrogen or synthesis gas containing a reforming step containing a catalytic reforming step
    • C01B2203/0244Processes for making hydrogen or synthesis gas containing a reforming step containing a catalytic reforming step the reforming step being an autothermal reforming step, e.g. secondary reforming processes
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01BNON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
    • C01B2203/00Integrated processes for the production of hydrogen or synthesis gas
    • C01B2203/04Integrated processes for the production of hydrogen or synthesis gas containing a purification step for the hydrogen or the synthesis gas
    • C01B2203/0415Purification by absorption in liquids
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01BNON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
    • C01B2203/00Integrated processes for the production of hydrogen or synthesis gas
    • C01B2203/04Integrated processes for the production of hydrogen or synthesis gas containing a purification step for the hydrogen or the synthesis gas
    • C01B2203/0435Catalytic purification
    • C01B2203/045Purification by catalytic desulfurisation
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01BNON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
    • C01B2203/00Integrated processes for the production of hydrogen or synthesis gas
    • C01B2203/04Integrated processes for the production of hydrogen or synthesis gas containing a purification step for the hydrogen or the synthesis gas
    • C01B2203/0465Composition of the impurity
    • C01B2203/0485Composition of the impurity the impurity being a sulfur compound
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01BNON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
    • C01B2203/00Integrated processes for the production of hydrogen or synthesis gas
    • C01B2203/06Integration with other chemical processes
    • C01B2203/061Methanol production
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01BNON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
    • C01B2203/00Integrated processes for the production of hydrogen or synthesis gas
    • C01B2203/06Integration with other chemical processes
    • C01B2203/062Hydrocarbon production, e.g. Fischer-Tropsch process
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01BNON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
    • C01B2203/00Integrated processes for the production of hydrogen or synthesis gas
    • C01B2203/08Methods of heating or cooling
    • C01B2203/0805Methods of heating the process for making hydrogen or synthesis gas
    • C01B2203/0838Methods of heating the process for making hydrogen or synthesis gas by heat exchange with exothermic reactions, other than by combustion of fuel
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01BNON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
    • C01B2203/00Integrated processes for the production of hydrogen or synthesis gas
    • C01B2203/12Feeding the process for making hydrogen or synthesis gas
    • C01B2203/1205Composition of the feed
    • C01B2203/1211Organic compounds or organic mixtures used in the process for making hydrogen or synthesis gas
    • C01B2203/1235Hydrocarbons
    • C01B2203/1241Natural gas or methane
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01BNON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
    • C01B2203/00Integrated processes for the production of hydrogen or synthesis gas
    • C01B2203/14Details of the flowsheet
    • C01B2203/148Details of the flowsheet involving a recycle stream to the feed of the process for making hydrogen or synthesis gas

Definitions

  • the present invention relates to a chemical manufacturing apparatus and a chemical manufacturing method.
  • Patent Document 1 a method for producing ethanol by reacting synthesis gas synthesized from biomass using a catalyst is known (see Patent Document 1).
  • synthesis gas is subjected to a catalytic reaction, by-products such as hydrocarbons such as methane, ethane, and ethylene may be generated in addition to the target ethanol.
  • Patent Document 1 describes reforming these by-products into carbon monoxide and hydrogen.
  • the main object of the present invention is to provide a chemical product manufacturing apparatus and a chemical product manufacturing method capable of improving energy efficiency when manufacturing a chemical product such as alcohol.
  • the chemical product manufacturing apparatus includes a synthesis gasification unit, a synthesis unit, and a reforming unit.
  • the synthesis gasification unit partially oxidizes the carbon source to generate synthesis gas.
  • the synthesizing unit synthesizes a chemical product by catalytic reaction of synthesis gas.
  • the reforming unit reforms the hydrocarbon generated in at least one of the synthesis gasification unit and the synthesis unit into carbon monoxide and hydrogen, and supplies the carbon monoxide and hydrogen to the synthesis unit.
  • the reforming unit reforms hydrocarbons using the exhaust heat from the synthesis gasification unit.
  • the reforming unit may reform the hydrocarbons discharged from both the synthesis gasification unit and the synthesis unit.
  • the reforming unit may reform hydrocarbon having 1 to 6 carbon atoms.
  • the reforming unit may reform methane.
  • a carbon source is partially oxidized to generate synthesis gas.
  • a chemical product is synthesized by catalyzing the synthesis gas.
  • the hydrocarbons produced in the partial oxidation step of the carbon source and the chemical synthesis step are reformed into carbon monoxide and hydrogen and supplied to the synthesis unit.
  • Hydrocarbon reforming is performed by utilizing exhaust heat generated during partial oxidation of the carbon source.
  • FIG. 1 is a schematic diagram of a chemical product manufacturing apparatus according to the first embodiment.
  • FIG. 2 is a schematic diagram of a chemical product manufacturing apparatus according to the second embodiment.
  • FIG. 1 is a schematic diagram of a chemical product manufacturing apparatus according to the first embodiment.
  • a manufacturing apparatus 1 shown in FIG. 1 is an apparatus for manufacturing a chemical such as ethanol from organic waste or biomass.
  • the manufacturing apparatus 1 includes a synthesis gasification unit 11.
  • the synthesis gasification unit 11 is supplied with non-fossil organic resources (carbon source) such as organic waste and biomass.
  • the synthesis gasification unit 11 partially oxidizes the carbon source to generate synthesis gas.
  • the synthesis gas usually contains hydrocarbon, carbon dioxide and the like in addition to carbon monoxide and hydrogen.
  • the synthesis gasification unit 11 supplies the generated synthesis gas to the reforming unit 12.
  • the hydrocarbon as a by-product includes a hydrocarbon having 1 to 6 carbon atoms. In particular, hydrocarbons contain a large amount of methane.
  • the reforming unit 12 reforms hydrocarbons contained in the synthesis gas into carbon monoxide and hydrogen.
  • the reforming unit 12 supplies the reformed synthesis gas to the removing unit 13.
  • the removal unit 13 removes impurities in the synthesis gas. Specifically, the impurities in the synthesis gas are removed by dissolving the impurities in the synthesis gas in a liquid. The removal unit 13 supplies the synthesis gas from which impurities have been removed to the desulfurization unit 14.
  • the desulfurization unit 14 separates and removes sulfur in the synthesis gas.
  • the desulfurization unit 14 supplies the desulfurized synthesis gas to the carbon dioxide separation unit 15.
  • the carbon dioxide separator 15 separates and removes carbon dioxide contained in the synthesis gas.
  • the carbon dioxide separator 15 supplies the synthesis gas from which carbon dioxide has been removed to the synthesis unit 16.
  • the synthesizing unit 16 synthesizes a chemical product by catalyzing the synthesis gas. Specifically, the synthesis unit 16 synthesizes a chemical such as alcohol by catalytic reaction of carbon monoxide and hydrogen in the synthesis gas. Examples of the catalyst used in the catalytic reaction include a quaternary catalyst composed of rhodium, manganese, lithium, and magnesium. Usually, a catalytic reaction of synthesis gas produces hydrocarbons as by-products. The synthesis unit 16 supplies chemicals such as alcohol, by-products, and the like to the gas-liquid separation unit 17.
  • the gas-liquid separator 17 separates the supplied material into a gas component and a liquid component. Thereby, the liquid containing chemicals, such as alcohol, is obtained.
  • the gas-liquid separation unit 17 may be connected to a purification unit that purifies a chemical such as alcohol from a liquid containing the chemical such as alcohol.
  • the separated gas components include unreacted carbon monoxide and hydrogen, and hydrocarbons.
  • the gas-liquid separation unit 17 supplies this gas component to the reforming unit 12.
  • the reforming unit 12 reforms the hydrocarbon contained in the gas component into carbon monoxide and hydrogen. Therefore, carbon monoxide and hydrogen generated by reforming hydrocarbons contained in the gas component and unreacted carbon monoxide and hydrogen are supplied to the synthesis unit 16 for synthesis of chemicals such as alcohol. Provided.
  • the reforming reaction performed in the reforming unit 12 is an endothermic reaction. For this reason, it is necessary to supply heat to the reforming unit 12.
  • exhaust heat from the synthesis gasification unit 11 is supplied to the reforming unit 12.
  • the reforming unit 12 performs hydrocarbon reforming using the exhaust heat from the synthesis gasification unit 11. For this reason, the amount of heat to be supplied to the reforming unit 12 from the outside can be reduced. Therefore, the energy efficiency when producing chemicals such as alcohol can be improved.
  • FIG. 2 is a schematic view of a chemical product manufacturing apparatus according to the second embodiment.
  • a gas separation unit 18 is connected to the gas-liquid separation unit 17.
  • the gas component separated by the gas-liquid separator 17 is supplied to the gas separator 18.
  • the gas separation unit 18 separates the gas component into hydrocarbons and other components.
  • the gas separation unit 18 supplies hydrocarbons to the reforming unit 12.
  • the gas separation unit 18 supplies other components including unreacted carbon monoxide and hydrogen to the synthesis unit 16.
  • the present embodiment among the gas components separated by the gas-liquid separation unit 17, only hydrocarbons can be supplied to the reforming unit 12. Therefore, hydrocarbon reforming can be performed more efficiently.

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Organic Low-Molecular-Weight Compounds And Preparation Thereof (AREA)
  • Hydrogen, Water And Hydrids (AREA)

Abstract

 化学品を製造する際のエネルギー効率を向上し得る化学品製造装置を提供する。 化学品製造装置1は、合成ガス化部11と、合成部16と、改質部12とを備える。合成ガス化部11は、炭素源を部分酸化して合成ガスを生成させる。合成部16は、合成ガスを触媒反応させることにより化学品を合成する。改質部12は、合成ガス化部11及び合成部の少なくとも一方において生成した炭化水素を一酸化炭素と水素とに改質し、合成部16に供給する。改質部12は、合成ガス化部11からの排熱を利用して炭化水素の改質を行う。

Description

化学品製造装置及び化学品製造方法
 本発明は、化学品の製造装置及び化学品の製造方法に関する。
 従来、バイオマスから合成された合成ガスを触媒を用いて反応させることによりエタノールを製造する方法が知られている(特許文献1を参照)。合成ガスを触媒反応させた場合、目的とするエタノールに加えて、メタン、エタン、エチレン等の炭化水素等の副生成物が生じ得る。特許文献1には、これらの副生成物を一酸化炭素と水素とに改質することが記載されている。
特開2012-149089号公報
 バイオエタノール等の化学品を製造する際のエネルギー効率を向上したいという要望がある。
 本発明の主な目的は、アルコール等の化学品を製造する際のエネルギー効率を向上し得る化学品製造装置及び化学品製造方法を提供することにある。
 本発明に係る化学品製造装置は、合成ガス化部と、合成部と、改質部とを備える。合成ガス化部は、炭素源を部分酸化して合成ガスを生成させる。合成部は、合成ガスを触媒反応させることにより化学品を合成する。改質部は、合成ガス化部及び合成部の少なくとも一方において生成した炭化水素を一酸化炭素と水素とに改質し、合成部に供給する。改質部は、合成ガス化部からの排熱を利用して炭化水素の改質を行う。
 本発明に係る化学品製造装置では、改質部は、合成ガス化部及び合成部の両方から排出された炭化水素を改質してもよい。
 本発明に係る化学品製造装置では、改質部は、炭素数が1~6の炭化水素を改質してもよい。
 本発明に係る化学品製造装置では、改質部は、メタンを改質してもよい。
 本発明に係る化学品製造方法では、炭素源を部分酸化して合成ガスを生成させる。合成部において、合成ガスを触媒反応させることにより化学品を合成する。炭素源の部分酸化工程及び化学品の合成工程において生成した炭化水素を一酸化炭素と水素とに改質し、合成部に供給する。炭化水素の改質を、炭素源の部分酸化時の排熱を利用して行う。
 本発明によれば、化学品を製造する際のエネルギー効率を向上し得る化学品製造装置を提供することができる。
図1は、第1の実施形態に係る化学品製造装置の模式図である。 図2は、第2の実施形態に係る化学品製造装置の模式図である。
 以下、本発明を実施した好ましい形態の一例について説明する。但し、下記の実施形態は、単なる例示である。本発明は、下記の実施形態に何ら限定されない。
 図1は、第1の実施形態に係る化学品製造装置の模式図である。図1に示される製造装置1は、有機性廃棄物やバイオマス等から、エタノール等の化学品を製造するための装置である。
 製造装置1は、合成ガス化部11を備える。合成ガス化部11には、有機性廃棄物やバイオマス等の非化石有機性資源(炭素源)が供給される。合成ガス化部11は、炭素源を部分酸化して合成ガスを生成させる。通常、炭素源の部分酸化により、副生成物として、炭化水素及び二酸化炭素等が生成する。従って、合成ガスは、通常、一酸化炭素及び水素に加え、炭化水素及び二酸化炭素等を含む。合成ガス化部11は、生成した合成ガスを、改質部12に供給する。なお、副生成物としての炭化水素には、炭素数が1~6の炭化水素が含まれる。特に、炭化水素にはメタンが多く含まれる。
 改質部12は、合成ガスに含まれる炭化水素を、一酸化炭素と水素に改質する。改質部12は、改質した合成ガスを、除去部13に供給する。
 除去部13は、合成ガス中の不純物を除去する。具体的には、合成ガス中の不純物を、液体に溶解させること等により、合成ガス中の不純物を除去する。除去部13は、不純物が除去された合成ガスを、脱硫部14に供給する。
 脱硫部14は、合成ガス中の硫黄分を分離除去する。脱硫部14は、脱硫した合成ガスを二酸化炭素分離部15に供給する。
 二酸化炭素分離部15は、合成ガスに含まれる二酸化炭素を分離除去する。二酸化炭素分離部15は、二酸化炭素が除去された合成ガスを合成部16に供給する。
 合成部16は、合成ガスを触媒反応させることにより化学品を合成する。具体的には、合成部16は、合成ガス中の一酸化炭素と水素とを触媒反応させることにより、アルコール等の化学品を合成する。触媒反応に用いる触媒としては、例えば、ロジウム、マンガン、リチウム、マグネシウムからなる4元触媒等が挙げられる。通常、合成ガスを触媒反応させることにより、副生成物として、炭化水素等が生成する。合成部16は、アルコール等の化学品、副生成物等を、気液分離部17に供給する。
 気液分離部17は、供給されたものを、気体成分と液体成分とに分離する。これにより、アルコール等の化学品を含む液体が得られる。気液分離部17は、アルコール等の化学品を含む液体からアルコール等の化学品を精製する精製部に接続されていてもよい。
 分離された気体成分には、未反応の一酸化炭素及び水素、並びに炭化水素等が含まれる。気液分離部17は、この気体成分を改質部12に供給する。
 改質部12は、気体成分に含まれる炭化水素を、一酸化炭素と水素に改質する。従って、気体成分に含まれていた炭化水素の改質により生じた一酸化炭素及び水素と、未反応の一酸化炭素及び水素とは、合成部16に供給され、アルコール等の化学品の合成に供される。
 改質部12において行われる改質反応は、吸熱反応である。このため、改質部12には、熱を供給する必要がある。製造装置1では、合成ガス化部11からの排熱が改質部12に供給される。改質部12は、合成ガス化部11からの排熱を利用して炭化水素の改質を行う。このため、改質部12に外部から供給すべき熱量を少なくできる。従って、アルコール等の化学品を製造する際のエネルギー効率を向上し得る。
 以下、本発明の好ましい実施形態の他の例について説明する。以下の説明において、上記第1の実施形態と実質的に共通の機能を有する部材を共通の符号で参照し、説明を省略する。
 (第2の実施形態)
 図2は、第2の実施形態に係る化学品の製造装置の模式図である。本実施形態では、気液分離部17にガス分離部18が接続されている。ガス分離部18には、気液分離部17で分離された気体成分が供給される。ガス分離部18は、気体成分を、炭化水素と、それ以外の成分とに分離する。ガス分離部18は、炭化水素を、改質部12に供給する。ガス分離部18は、未反応の一酸化炭素及び水素を含むそれ以外の成分を、合成部16に供給する。このように本実施形態では、気液分離部17により分離された気体成分のうち、炭化水素のみを改質部12に供給することができる。よって、炭化水素の改質をより効率的に行うことができる。
1 製造装置
11 合成ガス化部
12 改質部
13 除去部
14 脱硫部
15 二酸化炭素分離部
16 合成部
17 気液分離部
18 ガス分離部 
 
 

Claims (5)

  1.  炭素源を部分酸化して合成ガスを生成させる合成ガス化部と、
     前記合成ガスを触媒反応させることにより化学品を合成する合成部と、
     前記合成ガス化部及び前記合成部の少なくとも一方において生成した炭化水素を一酸化炭素と水素とに改質し、前記合成部に供給する改質部と、
     を備え、
     前記改質部は、前記合成ガス化部からの排熱を利用して前記炭化水素の改質を行う、化学品製造装置。
  2.  前記改質部は、前記合成ガス化部及び前記合成部の両方から排出された炭化水素を改質する、請求項1に記載の化学品製造装置。
  3.  前記改質部は、炭素数が1~6の炭化水素を改質する、請求項1又は2に記載の化学品製造装置。
  4.  前記改質部は、メタンを改質する、請求項3に記載の化学品製造装置。
  5.  炭素源を部分酸化して合成ガスを生成させる工程と、
     合成部において、前記合成ガスを触媒反応させることにより化学品を合成する工程と、 前記炭素源の部分酸化工程及び前記化学品の合成工程において生成した炭化水素を一酸化炭素と水素とに改質し、前記合成部に供給する工程と、
     を備え、
     前記炭化水素の改質を、前記炭素源の部分酸化時の排熱を利用して行う、化学品の製造方法。 
     
PCT/JP2015/071140 2014-07-30 2015-07-24 化学品製造装置及び化学品製造方法 WO2016017549A1 (ja)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP15827679.0A EP3176148B1 (en) 2014-07-30 2015-07-24 Alcohol production device and alcohol production method
US15/325,162 US20170190645A1 (en) 2014-07-30 2015-07-24 Apparatus for producing chemical product and method for producing chemical product
CN202210768302.8A CN115093311A (zh) 2014-07-30 2015-07-24 化学品制造装置及化学品制造方法
CN201580037695.3A CN106573859A (zh) 2014-07-30 2015-07-24 化学品制造装置及化学品制造方法

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2014155501A JP6404024B2 (ja) 2014-07-30 2014-07-30 化学品製造装置及び化学品製造方法
JP2014-155501 2014-07-30

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2016017549A1 true WO2016017549A1 (ja) 2016-02-04

Family

ID=55217450

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2015/071140 WO2016017549A1 (ja) 2014-07-30 2015-07-24 化学品製造装置及び化学品製造方法

Country Status (5)

Country Link
US (1) US20170190645A1 (ja)
EP (1) EP3176148B1 (ja)
JP (1) JP6404024B2 (ja)
CN (2) CN106573859A (ja)
WO (1) WO2016017549A1 (ja)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2017221987A1 (ja) * 2016-06-21 2017-12-28 積水化学工業株式会社 有機物質の製造装置及び有機物質の製造方法

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2008544943A (ja) * 2005-06-29 2008-12-11 エクソンモービル リサーチ アンド エンジニアリング カンパニー 合成ガスの製造および使用
JP2012246232A (ja) * 2011-05-26 2012-12-13 Mitsui Eng & Shipbuild Co Ltd エタノール製造方法およびエタノール製造装置
WO2013186886A1 (ja) * 2012-06-13 2013-12-19 三井造船株式会社 エタノール製造方法およびエタノール製造装置

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6114400A (en) * 1998-09-21 2000-09-05 Air Products And Chemicals, Inc. Synthesis gas production by mixed conducting membranes with integrated conversion into liquid products
US8394863B2 (en) * 2003-08-21 2013-03-12 Pearson Technologies, Inc. Process and apparatus for the production of useful products from carbonaceous feedstock
FI20085400A0 (fi) * 2007-11-09 2008-04-30 Upm Kymmene Oyj Menetelmä jäteveden integroidulle käsittelylle
AU2010292310B2 (en) * 2009-09-08 2017-01-12 The Ohio State University Research Foundation Synthetic fuels and chemicals production with in-situ CO2 capture
MX368516B (es) * 2011-09-08 2019-10-07 Expander Energy Inc Mejoramiento de proceso fischer-tropsch para formulacion de combustible hidrocarburo en un ambiente gtl.

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2008544943A (ja) * 2005-06-29 2008-12-11 エクソンモービル リサーチ アンド エンジニアリング カンパニー 合成ガスの製造および使用
JP2012246232A (ja) * 2011-05-26 2012-12-13 Mitsui Eng & Shipbuild Co Ltd エタノール製造方法およびエタノール製造装置
WO2013186886A1 (ja) * 2012-06-13 2013-12-19 三井造船株式会社 エタノール製造方法およびエタノール製造装置

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
See also references of EP3176148A4 *

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2017221987A1 (ja) * 2016-06-21 2017-12-28 積水化学工業株式会社 有機物質の製造装置及び有機物質の製造方法
CN109563420A (zh) * 2016-06-21 2019-04-02 积水化学工业株式会社 有机物质的制造装置和有机物质的制造方法
JPWO2017221987A1 (ja) * 2016-06-21 2019-05-16 積水化学工業株式会社 有機物質の製造装置及び有機物質の製造方法
US10626070B2 (en) 2016-06-21 2020-04-21 Sekisui Chemical Co., Ltd. Device for manufacturing organic substance and method for manufacturing organic substance

Also Published As

Publication number Publication date
EP3176148B1 (en) 2020-10-07
CN106573859A (zh) 2017-04-19
EP3176148A1 (en) 2017-06-07
US20170190645A1 (en) 2017-07-06
CN115093311A (zh) 2022-09-23
JP6404024B2 (ja) 2018-10-10
JP2016033113A (ja) 2016-03-10
EP3176148A4 (en) 2018-03-21

Similar Documents

Publication Publication Date Title
GB201213063D0 (en) Improved hydrocarbon production process
US20170166495A1 (en) Process for production of hydrocarbons by ocm
MY141294A (en) Production of hydrocarbons by steam reforming and fischer-tropsch reaction
WO2014096226A1 (en) Process for the production of methanol from carbon dioxide
EA201891448A1 (ru) Совмещенный процесс получения стабилизированной формальдегидом мочевины
WO2011122434A1 (ja) 貯蔵・輸送用水素の製造方法
WO2006076001A3 (en) Apparatus and method for hydrogen generation
KR101717121B1 (ko) 메탄올 및 암모니아의 공동 제조
ATE430113T1 (de) Regenerierung komplexer metalloxide für die herstellung von wasserstoff
WO2010020358A3 (de) Mehrstufige reaktorkaskade zur russfreien herstellung von synthesegas
CN103552984A (zh) 一种高收率、高纯度炼厂干气重整转化制氢的方法
CA2731376A1 (en) Enhancement of fischer-tropsch process for hydrocarbon fuel formulation
CN102781819A (zh) 合成气体的制造方法
JP2001080902A (ja) 水素製造装置
WO2016203944A1 (ja) 合成ガスの製造方法および装置
EP3127892A1 (en) System for manufacturing aromatic compound and method for manufacturing same
RU2012102457A (ru) Способ получения углеводородов из синтез-газа
JP6404024B2 (ja) 化学品製造装置及び化学品製造方法
JP2019521119A (ja) 合成ガスからのオレフィン生産の改善プロセス
JP2018165276A (ja) 化学品製造装置及び化学品製造方法
KR20170029889A (ko) 가솔린을 연료로 하는 수중운동체의 수소공급시스템 및 그 운용방법
RU2004138790A (ru) Способ получения углеводородов из газообразного углеводородного сырья
MY149999A (en) Starting method of liquid fuel synthesizing system, and liquid fuel synthesizing system
CA2923645A1 (en) Process and a system for the generation of synthesis gas
EP2210858A3 (en) Process and apparatus for reforming of heavy and light hydrocarbons from product gas of biomass gasification

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 15827679

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

REEP Request for entry into the european phase

Ref document number: 2015827679

Country of ref document: EP

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 15325162

Country of ref document: US

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE