WO2017093459A1 - Verfahren zur herstellung eines kohlenwasserstoffprodukts - Google Patents
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- F25J2230/22—Compressor driver arrangement, e.g. power supply by motor, gas or steam turbine
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- F25J2230/30—Compression of the feed stream
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- F25J2240/00—Processes or apparatus involving steps for expanding of process streams
- F25J2240/80—Hot exhaust gas turbine combustion engine
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- F25J2270/00—Refrigeration techniques used
- F25J2270/60—Closed external refrigeration cycle with single component refrigerant [SCR], e.g. C1-, C2- or C3-hydrocarbons
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- F25J2270/00—Refrigeration techniques used
- F25J2270/90—External refrigeration, e.g. conventional closed-loop mechanical refrigeration unit using Freon or NH3, unspecified external refrigeration
- F25J2270/902—Details about the refrigeration cycle used, e.g. composition of refrigerant, arrangement of compressors or cascade, make up sources, use of reflux exchangers etc.
Definitions
- the invention relates to a process for obtaining a hydrocarbon product by oxidative coupling of methane and the use of a plant in such a process according to the preambles of the independent claims.
- Hydrocarbons in the presence of steam typically at temperatures of 800 to 860 ⁇ at residence times of about 0.1 to 0, 8 seconds split.
- Target compounds contain by-products and unreacted hydrocarbons.
- methane and hydrogen are typically formed in steam cracking processes.
- these components of the so-called Schugasfr syndrome but also, for example, ethane, ethylene, propane and propylene are conventionally separated from each other by thermal separation steps.
- Oxidative methane coupling involves the direct conversion of methane to higher hydrocarbons in an oxidative, heterogeneously catalyzed process. Corresponding processes appear to be particularly promising for the production of ethylene.
- oxidative methane coupling reference should be made to pertinent literature such as Zavyalova, U. et al .: Statistical Analysis of Past Catalytic Data on Oxidative Methane Coupling for New Insights into the Composition of High-Performance Catalysts, ChemCatChem 3, 201 1, 1935- 1947, directed.
- Also in the oxidative coupling of methane are mixtures of substances which are suitably subjected to thermal separation.
- a compression for example, to a pressure of 30 to 40 bar (abs.).
- the mixture is typically cooled and there is a separation of heavier components, if necessary, for example, by so-called pyrolysis oil.
- a compression of recovered fractions can take place, which is conventionally also referred to as product compression.
- Hydrocarbon base are used, for example, so-called C3-
- Refrigerant propane and / or propylene
- C2 refrigerant ethane and / or ethylene
- compressors are required, which must be powered by a suitable drive with power.
- a suitable drive with power Conventionally, large single-shaft turbo compressors are used for all compression steps.
- the drive power of such compressors is sometimes in the high double-digit megawatt range, the drive is usually done by means of steam turbines.
- WO 2014/044394 A1 is a process for the preparation of unsaturated hydrocarbons having two carbons, in particular of acetylene and / or
- Ethylene known. This includes generating a combustion gas to a solid state element disposed in a reactor, mixing it with methane in the reactor to produce acetylene, and optionally cooling the acetylene and hydrogenating acetylene to ethylene.
- DE 10 2007 047 765 A1 discloses a process for liquefying a hydrocarbon-rich fraction, in particular natural gas. This includes the removal of undesirable in the subsequent liquefaction components such as acid gases, water and / or mercury from the liquefied
- this process step being realized only when the hydrocarbon-rich fraction to be liquefied comprises undesirable constituents, liquefying the pretreated hydrocarbon-rich fraction using at least one mixture cycle, separating the liquefied hydrocarbon-rich fraction into a methane-rich liquid fraction and substantially nitrogen and methane containing fuel gas fraction, and the steam generation using the fuel gas fraction.
- the generated steam is used in at least one condensation steam turbine and by means of
- Condensing steam turbine (s) is or are the or at least one of the compressors of the or at least one mixture cycle driven.
- the object of the invention is to carry out or operate processes or plants for the oxidative coupling of methane more efficiently.
- This object is achieved by a method for obtaining a
- a “compressor” is a device that is capable of compressing at least one
- gaseous stream of at least one inlet pressure at which it is supplied to the compressor to at least one final pressure at which this
- a compressor is removed, is set up.
- a compressor forms a structural unit, which, however, can have several "compressor stages” in the form of piston, screw and / or blade rows (ie axial or radial compressor stages). Especially corresponding compressor stages are driven by means of a common drive, for example via a common shaft.
- a compressor in the illustrated sense or a compressor stage of such a compressor leads in
- thermo separation is characterized in the language use of this application by the fact that in her a gas mixture is separated under at least partial liquefaction, and that while a suitable refrigerant is used.
- known heat exchangers are used.
- the separation takes place by means of known separation units, for example by means of distillation columns and / or absorbers.
- C3 and / or C2 refrigerants are used.
- pressure level and "temperature level” to characterize pressures and temperatures, thereby indicating that corresponding pressures and temperatures in a given plant need not be used in the form of exact pressure or temperature values to realize the innovative concept.
- pressures and temperatures typically range in certain ranges, such as ⁇ 1%, 5%, 10%, 20%, or even 50%
- Corresponding pressure levels and temperature levels can be in disjoint areas or in areas that overlap one another.
- pressure levels include unavoidable or expected pressure drops.
- temperature levels include unavoidable or expected pressure drops.
- Another aspect of the present invention whose basic idea, as mentioned, is the use of gas turbines in processes for the oxidative coupling of methane, is now to use the refrigeration to cool the air used in the gas turbine refrigerant, which is already used for cooling in the thermal separation is available.
- the compression of a C3 refrigerant in a corresponding thermal separation is typically carried out in several steps, in particular via a
- Intermediate pressure level which is for example about 7 bar (abs.).
- an additional C3 evaporator for example at this intermediate pressure level, the cold required for cooling the feed air of the gas turbine can be achieved produce.
- the vaporized refrigerant is then recompressed or returned to the process.
- operated gas turbine can be operated at medium ambient temperature at full load instead of inefficient partial load. At medium
- Control technology can ensure that a corresponding drive throughout the year, i. at different temperatures, can deliver constant rated power. This allows a particularly easy handling of the method.
- the cooling by means of a refrigerant used also in the thermal separation has compared to other known cooling methods such as evaporative cooling, mist cooling, spray cooling, etc. less impact on the maintenance intervals, in particular, no so-called fouling occurs. A corresponding system is thus significantly less maintenance intensive.
- the present invention proposes a process for obtaining a hydrocarbon product in which a methane
- a containing gas mixture is subjected to at least one oxidative methane coupling.
- oxidative methane coupling Using the oxidative methane coupling, a gaseous mixture is produced, which is subjected to one or more compression steps and a thermal separation. In the thermal separation will, as already
- Compression steps is compressed. Likewise, one or more fractions are formed in the thermal separation or other separation steps using the gaseous mixture, which are optionally also compressed in one or more compression steps. Corresponding methods and the compressors and thermal separation steps used have been explained above.
- one or more compressors are used for one or more of the mentioned compression steps, ie the compression steps for compressing the substance mixture, the refrigerant and / or the fraction (s) formed from the substance mixture, if present, by means of one or more gas turbines are driven.
- the invention may include the use of one or more corresponding compressors, depending on how many of the said compression steps are to take place accordingly. The advantages of using gas turbines have already been explained.
- the gas turbine or turbines are, as far as known, atmospheric air on the one hand and a fuel gas supplied at a superatmospheric pressure level on the other hand.
- the air is cooled according to a particularly advantageous embodiment of the invention, at least temporarily using a portion of the refrigerant used in the thermal separation, as already explained in detail previously. The advantages of this have already been explained.
- a compressor can be used which comprises a plurality of compressor stages and thus implements several compression steps.
- Such a compressor typically has multiple feed options for the refrigerant previously used in one or more refrigerant circuits.
- ethylene can be conducted for cooling in a low-pressure, a medium-pressure and a high-pressure circuit.
- a corresponding multi-stage compressor for example, at about 1 bar, ethylene from the
- Medium pressure circuit for example, at about 8 bar and ethylene from the
- the ethylene used as a refrigerant can be throttled to different pressure levels and in each case in the mentioned
- Refrigerant circuits are used.
- the pressures mentioned are merely to be understood as exemplary values for illustrating an embodiment of the invention.
- other types of compressors and in particular other pressures can be used, especially if instead of ethylene other refrigerants such as propylene are used.
- the feed of the refrigerant or the feed pressures used here depend on the refrigeration demand for the respective cooling tasks.
- a corresponding compressor can also be used as a combined refrigerant and product compressors are used, depending on the required
- Product pressure additional compression stages can be provided.
- a multi-stage compressor in which a refrigerant is compressed from different outlet pressure levels to a final pressure level.
- the refrigerant used in the thermal separation can be fed at one or more identical or different pressure levels, the refrigerant used for the cooling of the air.
- the feed of the refrigerant used for the cooling of the air may be at one or more higher or lower output pressure levels than the feed of the refrigerant used in the thermal separation, depending on what temperature is required for the respective cooling tasks and at what pressure the refrigerant therefore previously throttled for cooling.
- a multi-stage compressor can be used, as it is typically already present in a corresponding plant.
- the use of a corresponding compressor makes it possible to dispense with additional compressor units and instead use an existing refrigeration compressor for the pre-cooling of the air for the gas turbine.
- Heat exchanger (although through separate channels) is guided, but when cold is transferred from the refrigerant to another refrigerant and then to the air.
- a refrigerant can be optimized for safety reasons.
- water or another non-combustible fluid is advantageously used as the refrigerant in the context of the present invention.
- the present invention extends to the use of a hydrocarbon product recovery plant in a process as before was explained.
- a hydrocarbon product recovery plant has one or more reactors, which are adapted to subject a methane-containing gas mixture at least one oxidative methane coupling, wherein using the oxidative
- Methane coupling a gaseous mixture is generated.
- a corresponding system is designed to use a refrigerant in the thermal separation, which in one or more
- one or more compressors are provided for carrying out one or more of the compression steps and are coupled to one or more gas turbines which are set up to drive the compressor (s). Again, depending on the number of compression steps, one or more corresponding compressors may be provided. Furthermore, means are provided which are adapted to supply atmospheric air and a fuel gas to the gas turbine or turbines at a superatmospheric pressure level. According to one embodiment of the invention, a cooling unit is provided which is adapted to cool the air at least temporarily using a portion of the refrigerant also used in the thermal separation.
- FIG. 1 illustrates a method of an embodiment of the invention in the form of a schematic flow chart.
- FIG. 2 illustrates a method of an embodiment of the invention in the form of a schematic flow chart.
- FIG. 1 a method according to an embodiment of the invention is illustrated in the form of a schematic flow chart and denoted overall by 100.
- a method 10 for the oxidative coupling of methane is performed.
- a gaseous substance mixture is generated, which can be provided in the form of a stream b.
- the substance mixture of the stream b may be subjected to one or more processing steps, not shown.
- the substance mixture of the stream b is then one or more
- Compression steps 20 subjected and compacted here to a pressure of, for example, about 30 to 40 bar (abs.).
- a pressure of, for example, about 30 to 40 bar (abs.).
- the substance mixture now illustrated in the form of a stream c, is fed to a thermal separation 30.
- the thermal separation 30 is performed using one or more refrigerants, which are used in the form of a circuit, of which a current d is schematically illustrated here.
- the refrigerant of the flow d is not shown, but the refrigerant of the flow d is also subjected to one or more compression steps 40.
- a gas turbine 60 which exhibits mechanical power, here in the form of dashed arrows e and f, to one in the one or more compression steps 20 and / or compression step (s) 40
- the gas turbine 60 are doing a Fuel gas stream, here illustrated with g, and a stream of atmospheric air, here illustrated with h supplied.
- a compression of the fuel gas flow g and the air flow h is not illustrated, but may also be provided.
- An essential aspect of the embodiment of the invention illustrated in FIG. 1 is a pre-cooling of the air flow h in one or more
- Precooling steps 70 Precooling steps 70.
- the or the pre-cooling steps 70 an air feed stream i, for example, to ambient temperature or above the ambient temperature supplied, as explained.
- a refrigerant is used, which is illustrated in the form of a current k and also from the or the
- Compression steps 40 may come.
- the same refrigerant is used in the cryogenic separation 30 and the cooling step 70, but this is provided in different proportions and possibly at different pressure levels.
- FIG. 2 illustrates a method according to an embodiment of the invention in an alternative representation. The method is designated overall by 200.
- FIG. 2 particularly shows in more detail the compression steps 20 and 40 with the respective apparatus used. As illustrated, in the compression steps 20 and 40, the compressors 50 and corresponding compressor stages 50 are equipped with an expansion stage 62 of FIG.
- Gas turbine 60 each coupled via a shaft 63.
- the flows d and k that is to say the proportion used for the thermal separation and the proportion of the refrigerant used for the cooling of the air, can flow upstream of different compressor stages
- Compression step 40 are supplied. Depending on requirements and the required cooling requirements, any variants are conceivable. Upstream of each compressor stage, one of the streams d and k or both can be fed together. It can also only act on portions of the currents d or k. As illustrated in FIG. 2 with respect to the gas turbine 60, the flows h and g are fed to a combustion chamber 61 here. An exhaust gas flow I obtained here is expanded in the expansion stage 62 of the gas turbine 60 to a flow m. Furthermore, an embodiment of the cryogenic separation 30 is shown in more detail in FIG. This is done using the method 10 for oxidative
- Methane coupling formed gas mixture of the stream c includes, inter alia, methane and higher hydrocarbons, in particular the target compound ethylene.
- this gas mixture can first be supplied to one or more optional pre-separation steps 31.
- a stream n formed in this way can be passed to a separation step 32, in which a predominantly methane and hydrogen-containing stream o (which can be attributed in whole or in part to the process 10 for oxidative methane coupling) and a predominantly or exclusively
- Hydrocarbons containing two carbon atoms containing stream p are formed. From the stream p, in particular, the target compound ethylene can be separated.
- At least the stream p can be compressed in one or more compression steps, which can be carried out analogously to the compression steps 20 and 30.
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Abstract
Ein Verfahren (100, 200) zur Gewinnung eines Kohlenwasserstoffprodukts, bei dem ein Methan enthaltendes Gasgemisch einer oxidativen Methankopplung (10) unterworfen wird, und bei dem unter Einsatz der oxidativen Methankopplung ein gasförmiges Stoffgemisch erzeugt wird, das einem oder mehreren Verdichtungsschritten (20) und anschließend einer thermischen Trennung (30) unterworfen wird, wobei in der thermischen Trennung (30) ein Kältemittel eingesetzt wird, das in einem oder mehreren Verdichtungsschritten (40) verdichtet wird, und wobei unter Verwendung des Stoffgemischs eine oder mehrere Fraktionen gebildet werden, die optional in einem oder mehreren weiteren Verdichtungsschritten verdichtet werden, wird vorgeschlagen. Für einen oder mehrere der Verdichtungsschritte (20, 30) werden dabei ein oder mehrere Verdichter (50) eingesetzt, die mittels einer oder mehrerer Gasturbinen (60) angetrieben werden. Die Verwendung einer Anlage in einem entsprechenden Verfahren ist ebenfalls Gegenstand der vorliegenden Erfindung.
Description
Beschreibung
VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES KOHLENWASSERSTOFFPRODUKTS
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Gewinnung eines Kohlenwasserstoffprodukts durch oxidative Kopplung von Methan und die Verwendung einer Anlage in einem derartigen Verfahren gemäß den Oberbegriffen der unabhängigen Patentansprüche.
Stand der Technik Verfahren und Vorrichtungen zum Dampfspalten (engl. Steam Cracking) von
Kohlenwasserstoffen sind bekannt und beispielsweise im Artikel "Ethylene" in
Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry, online seit 15. April 2007, DOI 10.1002/14356007.a10_045.pub2, beschrieben. Beim Dampfspalten werden
Kohlenwasserstoffe in Gegenwart von Dampf typischerweise bei Temperaturen von 800 bis 860 Ό bei Verweilzeiten von ca. 0,1 bis 0, 8 Sekunden gespalten.
Dampf spaltverfahren werden im kommerziellen Maßstab nahezu ausschließlich in beheizten Rohrreaktoren durchgeführt. Durch Dampf spaltverfahren werden dabei, wie allgemein bekannt, Stoffgemische gewonnen, die neben den eigentlichen
Zielverbindungen Nebenprodukte und nicht umgesetzte Kohlenwasserstoffe enthalten. Insbesondere werden in Dampf spaltverfahren typischerweise größere Mengen an Methan und Wasserstoff gebildet. Insbesondere diese Komponenten der sogenannten Heizgasfraktion, aber auch beispielsweise Ethan, Ethylen, Propan und Propylen werden herkömmlicherweise durch thermische Trennschritte voneinander getrennt.
Auch die stoffliche Nutzung von Methan durch aufwertende Reaktionen ist aus wirtschaftlicher Sicht von großem Interesse. So befinden sich derzeit
Verfahren zur Herstellung höherer Kohlenwasserstoffe aus Methan durch oxidative Methankopplung (engl. Oxidative Coupling of Methane, OCM) in intensiver
Entwicklung. Bei der oxidativen Methankopplung handelt es sich um die direkte Umsetzung von Methan in einem oxidativen, heterogen katalysierten Verfahren zu höheren Kohlenwasserstoffen. Entsprechende Verfahren erscheinen insbesondere zur Herstellung von Ethylen vielversprechend.
Bezüglich weiterer Details der oxidativen Methankopplung sei auf einschlägige Fachliteratur, beispielsweise Zavyalova, U. et al.: Statistical Analysis of Past Catalytic Data on Oxidative Methane Coupling for New Insights into the Composition of High- Performance Catalysts, ChemCatChem 3, 201 1 , 1935-1947, verwiesen. Auch bei der oxidativen Kopplung von Methan fallen Stoffgemische an, die zweckmäßigerweise einer thermischen Trennung unterworfen werden.
In den genannten, aber auch in einer Reihe weiterer Verfahren, bei denen der Einsatz einer thermischen Trennung zur Gewinnung einzelner Komponenten aus einem gasförmigen Stoffgemisch zweckmäßig ist, erfolgt vor der thermischen Trennung zunächst eine Verdichtung (sogenannte Rohgasverdichtung), beispielsweise auf einen Druck von 30 bis 40 bar (abs.). Vorab wird das Stoffgemisch typischerweise gekühlt und es erfolgt eine Abtrennung von schwereren Komponenten, falls erforderlich, beispielsweise von sogenanntem Pyrolyseöl. Auch nach der thermischen Trennung kann eine Verdichtung von gewonnenen Fraktionen erfolgen, die herkömmlicherweise auch als Produktverdichtung bezeichnet wird.
Bei der thermischen Trennung können unterschiedliche Kältemittel auf
Kohlenwasserstoffbasis zum Einsatz kommen, beispielsweise sogenannte C3-
Kältemittel (Propan und/oder Propylen) und/oder sogenannte C2-Kältemittel (Ethan und/oder Ethylen). Auch in Kältekreisläufen, in denen derartige Kältemittel
bereitgestellt werden, werden Verdichter benötigt, die durch einen geeigneten Antrieb mit Leistung versorgt werden müssen. Für sämtliche Verdichtungsschritte werden herkömmlicherweise große Einwellenturboverdichter eingesetzt. Die Antriebsleistung entsprechender Verdichter liegt teilweise im hohen zweistelligen Megawattbereich, der Antrieb erfolgt in der Regel mittels Dampfturbinen.
Aus der WO 2014/044394 A1 ist ein Verfahren zur Herstellung von ungesättigten Kohlenwasserstoffen mit zwei Kohlenstoffen, insbesondere von Acetylen und/oder
Ethylen bekannt. Dieses umfasst das Erzeugen eines Verbrennungsgases an einem in einem Reaktor angeordneten Festkörperelement, das Vermischen desselben mit im Reaktor befindlichem Methan zur Erzeugung von Acetylen, und gegebenenfalls das Abkühlen des Acetylens und das Hydrieren von Acetylen zu Ethylen.
Die DE 10 2007 047 765 A1 offenbart ein Verfahren zum Verflüssigen einer kohlenwasserstoffreichen Fraktion, insbesondere von Erdgas. Dieses umfasst das Entfernen von bei der nachfolgenden Verflüssigung unerwünschten Bestandteilen wie Sauergasen, Wasser und/oder Quecksilber aus der zu verflüssigenden
kohlenwasserstoffreichen Fraktion, wobei dieser Verfahrensschritt nur dann realisiert wird, wenn die zu verflüssigende kohlenwasserstoffreiche Fraktion unerwünschte Bestandteile aufweist, das Verflüssigen der vorbehandelten kohlenwasserstoffreichen Fraktion unter Verwendung wenigstens eines Gemischkreislaufes, das Auftrennen der verflüssigten kohlenwasserstoffreichen Fraktion in eine methanreiche Flüssigfraktion und eine im Wesentlichen Stickstoff und Methan enthaltende Brenngasfraktion, und die Dampferzeugung unter Verwendung der Brenngasfraktion. Der erzeugte Dampf wird in wenigstens einer Kondensations-Dampfturbine eingesetzt und mittels der
Kondensations-Dampfturbine(n) wird bzw. werden der oder wenigstens einer der Verdichter des oder wenigstens eines Gemischkreislaufes angetrieben.
Die Erfindung stellt sich die Aufgabe, Verfahren bzw. Anlagen zur oxidativen Kopplung von Methan effizienter durchzuführen bzw. zu betreiben.
Offenbarung der Erfindung
Diese Aufgabe wird durch ein Verfahrenzur Gewinnung eines
Kohlenwasserstoffprodukts sowie die Verwendung einer Anlage in einem derartigen Verfahren gemäß den Merkmalen der unabhängigen Patentansprüche gelöst.
Ausgestaltungen sind Gegenstand der abhängigen Patentansprüche sowie der nachfolgenden Beschreibung.
Vor der Erläuterung der Merkmale und Vorteile der vorliegenden Erfindung werden deren Grundlagen und die verwendeten Begriffe erläutert. Ein "Verdichter" ist eine Vorrichtung, die zum Verdichten wenigstens eines
gasförmigen Stroms von wenigstens einem Eingangsdruck, bei dem dieser dem Verdichter zugeführt wird, auf wenigstens einen Enddruck, bei dem dieser dem
Verdichter entnommen wird, eingerichtet ist. Ein Verdichter bildet eine bauliche Einheit, die jedoch mehrere "Verdichterstufen" in Form von Kolben-, Schrauben- und/oder Schaufelreihen (also Axial- oder Radialverdichterstufen) aufweisen kann. Insbesondere
werden entsprechende Verdichterstufen mittels eines gemeinsamen Antriebs, beispielsweise über eine gemeinsame Welle, angetrieben. Ein Verdichter im erläuterten Sinn oder eine Verdichterstufe eines solchen Verdichters führt im
Sprachgebrauch dieser Anmeldung einen "Verdichtungsschritt" durch.
Eine "thermische Trennung" zeichnet sich im Sprachgebrauch dieser Anmeldung dadurch aus, dass in ihr ein Gasgemisch unter zumindest teilweiser Verflüssigung aufgetrennt wird, und dass dabei ein geeignetes Kältemittel eingesetzt wird. Hierzu kommen an sich bekannte Wärmetauscher zum Einsatz. Die Trennung erfolgt mittels bekannter Trenneinheiten, beispielsweise mittels Destillationskolonnen und/oder Absorbern. In einer thermischen Trennung werden insbesondere die erwähnten C3- und/oder C2-Kältemittel eingesetzt. Diese werden zwischen unterschiedlichen
Druckniveaus geführt, wobei die erwähnten Verdichter sowie beispielsweise bekannte Entspannungsturbinen oder Entspannungsventile zum Einsatz kommen.
Die vorliegende Anmeldung verwendet zur Charakterisierung von Drücken und Temperaturen die Begriffe "Druckniveau" und "Temperaturniveau", wodurch zum Ausdruck gebracht werden soll, dass entsprechende Drücke und Temperaturen in einer entsprechenden Anlage nicht in Form exakter Druck- bzw. Temperaturwerte verwendet werden müssen, um das erfinderische Konzept zu verwirklichen. Jedoch bewegen sich derartige Drücke und Temperaturen typischerweise in bestimmten Bereichen, die beispielsweise ± 1 %, 5%, 10%, 20% oder sogar 50% um einen
Mittelwert liegen. Entsprechende Druckniveaus und Temperaturniveaus können dabei in disjunkten Bereichen liegen oder in Bereichen, die einander überlappen.
Insbesondere schließen beispielsweise Druckniveaus unvermeidliche oder zu erwartende Druckverluste ein. Entsprechendes gilt für Temperaturniveaus.
Vorteile der Erfindung. Erfindungsgemäß wurde erkannt, dass insbesondere der Einsatz einer Gasturbine zum Antreiben eines oder mehrerer der erläuterten Verdichter, die für die genannten Verdichtungsschritte zur Verdichtung eines zu trennenden Stoffgemischs, zur
Verdichtung von hieraus gewonnenen Fraktionen und/oder zur Verdichtung von Kältemitteln in einem Verfahren bzw. einer Anlage zur oxidativen Kopplung von Methan eingesetzt werden, besondere und unerwartete Vorteile bieten kann. Die Grundidee
der vorliegenden Erfindung besteht daher darin, einen durch eine Gasturbine angetriebenen Verdichter im Zusammenhang mit einem Verfahren bzw. in einer Anlage zur oxidativen Kopplung von Methan einzusetzen. Die Vorteile einer Gasturbine sind hier unerwartet, da der Fachmann insbesondere aufgrund der ausgesprochen hohen Abwärmemengen, die bei der oxidativen Kopplung von Methan anfallen, eher eine Erzeugung von Dampf und die Verwendung von Dampfturbinen anstatt der erfindungsgemäß vorgeschlagenen Verwendung von Gasturbinen in Erwägung ziehen würde. Dampfturbinen wären auf den ersten Blick vorteilhaft, weil der mittels Abwärme erzeugte Dampf für den Antrieb der
Dampfturbinen kostenlos zur Verfügung steht. Auf den ersten Blick erscheint es daher widersinnig, zusätzlichen Brennstoff, der auch in der oxidativen Kopplung von Methan genutzt werden könnte, für den Antrieb von Gasturbinen zu verfeuern. Sowohl Dampf spaltverfahren als auch Verfahren zur oxidativen Kopplung von Methan umfassen ausgesprochen hohe Reaktionstemperaturen von größenordnungsmäßig 800 bis 900 Ό. Ein wichtiger Unterschied besteht j edoch darin, dass die in einem Dampfspaltverfahren ablaufenden Reaktionen größtenteils endotherm, in einem Verfahren zur oxidativen Kopplung von Methan hingegen größtenteils exotherm sind. In einem Dampfspaltverfahren muss daher ständig eine große Wärmemenge mittels Brennern bereitgestellt werden, während dies in einem Verfahren zur oxidativen Kopplung von Methan nicht erforderlich ist.
Sowohl in Dampfspaltverfahren als auch in Verfahren zur oxidativen Kopplung von Methan wird kontinuierlich Verdichterleistung benötigt. Setzt man nun für den Antrieb entsprechender Verdichter Dampfturbinen ein, bestehen in einem Dampfspaltverfahren keine Schwierigkeiten, auch beim Hochfahren der Anlage sehr rasch ausreichende Dampfmengen bereitzustellen, weil hier die für die Reaktion erforderlichen Brenner vorhanden sind und ausreichende Wärmemengen liefern können. In einem Verfahren zur oxidativen Kopplung von Methan müssen hingegen zusätzliche Brenner installiert werden, die aber lediglich für das Anfahren einer entsprechenden Anlage für die Dampfproduktion benötigt werden. Nach dem Anfahren werden entsprechende Brenner nicht mehr benötigt, weil sich die Dampfmenge ausschließlich durch die Abwärme der Reaktion decken lässt und keine zusätzliche Wärmezufuhr mehr erforderlich ist. Die Brenner bleiben daher während des regulären Betriebs einer
entsprechenden Anlage ungenutzt. Eine Alternative wäre, beim Anfahren auf alternative Antriebe für die Verdichter zurückzugreifen, die jedoch unter hohen
Investitionskosten zusätzlich bereitgestellt werden müssten. Außerdem wird in Dampf spaltverfahren für die durchgeführten Reaktionen
Prozessdampf benötigt, der obligatorisch bereitgestellt werden muss. Es müssen daher auch aus diesem Grund geeignete Dampfsysteme bereitgestellt werden, was in einem Verfahren zur oxidativen Kopplung von Methan nicht der Fall ist. In der Gesamtbetrachtung ist daher die Verwendung von Gasturbinen in Verfahren zur oxidativen Kopplung von Methan vorteilhaft, selbst wenn diese zusätzlichen Brennstoff erfordern, weil die Bereitstellungskosten für überwiegend nicht verwendete Brenner bzw. zusätzliche Antriebe eingespart werden. Gasturbinen verlieren bekanntermaßen bei hoher Umgebungstemperatur erheblich an Antriebsleistung. Gasturbinen müssen daher herkömmlicherweise für die potentiell höchste Umgebungstemperatur ausgelegt werden, was jedoch zu sehr hohen
Erstellungskosten einer entsprechenden Anlage führt. Zudem läuft eine derart dimensionierte Gasturbine zu Zeiten geringerer Umgebungstemperaturen tief im Teillastbereich, was zu erheblichen Wirkungsgradeinbußen führt. Herkömmlicherweise werden daher für hohe Umgebungstemperaturen keine vollen Anlagenkapazitäten garantiert, was jedoch für die erläuterten Einsatzzwecke ausgesprochen nachteilig ist, oder es wird eine Kühlung der Ansaugluft der Gasturbine eingesetzt. Die Ansaugluft wird in solchen Fällen herkömmlicherweise mit Kälteeinheiten gekühlt, welche mit Kältemitteln wie R134a oder R-290 betrieben werden.
Ein weiterer Aspekt der vorliegenden Erfindung, deren Grundidee, wie erwähnt, der Einsatz von Gasturbinen in Verfahren zur oxidativen Kopplung von Methan ist, besteht nun darin, die Kälte zur Kühlung der in der Gasturbine eingesetzten Luft Kältemittel zu verwenden, das bereits zur Kühlung in der thermischen Trennung zur Verfügung steht. Die Verdichtung eines C3-Kältemittels in einer entsprechenden thermischen Trennung erfolgt typischerweise in mehreren Schritten, insbesondere über ein
Zwischendruckniveau, das beispielsweise ca. 7 bar (abs.) beträgt. Durch den Einsatz eines zusätzlichen C3-Verdampfers, beispielsweise auf diesem Zwischendruckniveau, lässt sich die für die Kühlung der Einsatzluft der Gasturbine erforderliche Kälte
erzeugen. Das verdampfte Kältemittel wird anschließend erneut verdichtet bzw. in den Prozess zurückgeführt. Dient eine entsprechende Gasturbine unmittelbar einem Antrieb des Verdichters für das Kältemittel, so wird sie durch die zusätzliche zu leistende Verdichtungsarbeit zwar zusätzlich belastet, jedoch ist zu erwarten, dass die Leistungszunahme der Gasturbine durch die geringeren Ansaugtemperaturen deutlich überwiegt. Dies trifft insbesondere auf hoch effiziente Gasturbinen zu, welche aufgrund des hohen Brennkammerdrucks besonders sensitiv gegenüber
Umgebungstemperaturunterschieden sind. Durch den soeben erläuterten vorteilhaften Aspekt der vorliegenden Erfindung lässt sich insgesamt eine deutliche Verkleinerung entsprechender Antriebe erzielen, da auf die Auslegung auf die maximale Umgebungstemperatur verzichtet werden kann. Dies ermöglicht deutlich geringere Investitionskosten (CAPEX). Gleichzeitig ist stets eine maximale bzw. nahezu optimale Effizienz des Antriebs sichergestellt, da die
entsprechend betriebene Gasturbine bei mittlerer Umgebungstemperatur bei Volllast anstatt bei ineffizienter Teillast betrieben werden kann. Bei mittleren
Umgebungstemperaturen, die keine Kühlung erfordern, und für die eine entsprechende Gasturbine ausgelegt ist, beispielsweise im Winter, kann eine Kühlung gegebenenfalls zeitweise außer Kraft gesetzt werden, wie auch nachfolgend erläutert. Dies führt zu Einsparungen in den Betriebskosten (OPEX).
Regelungstechnisch kann sichergestellt werden, dass ein entsprechender Antrieb das gesamte Jahr über, d.h. bei unterschiedlichen Temperaturen, konstante Nennleistung liefern kann. Dies ermöglicht eine besonders einfache Handhabbarkeit des Verfahrens. Die Kühlung mittels eines auch in der thermischen Trennung eingesetzten Kältemittels hat gegenüber anderen an sich bekannten Kühlverfahren wie Verdampfungskühlung, Nebelkühlung, Sprühkühlung usw. geringeren Einfluss auf die Wartungsintervalle, insbesondere tritt kein sogenanntes Fouling auf. Eine entsprechende Anlage wird dadurch deutlich weniger wartungsintensiv.
Auch im Rahmen der vorliegenden Erfindung erfolgt vorteilhafterweise eine Erzeugung von Dampf mittels Abwärme. Da im Rahmen der vorliegenden Erfindung ein Antrieb des oder der Verdichter jedoch mittels einer Gasturbine erfolgt, kann im Normalbetrieb der Anlage der Dampf anderweitig verwendet werden, beispielsweise zur Gewinnung von Elektrizität. Die Abwärme der Gasturbine kann bei Bedarf zur Erzeugung von
Dampf verwendet werden. So kann dem Mangel an Abwärme und Dampf beim
Anfahren des Prozesses entgegengewirkt werden. Steht beim Anfahren also noch keine Abwärme der Reaktion zur Dampferzeugung zur Verfügung, kann stattdessen hierfür zunächst die Abwärme der Gasturbine genutzt werden, falls erforderlich.
Zur Erzielung der erläuterten Vorteile schlägt die vorliegende Erfindung ein Verfahren zur Gewinnung eines Kohlenwasserstoffprodukts vor, bei dem ein Methan
enthaltendes Gasgemisch zumindest einer oxidativen Methankopplung unterworfen wird. Unter Einsatz der oxidativen Methankopplung wird ein gasförmiges Stoffgemisch erzeugt, das einem oder mehreren Verdichtungsschritten und einer thermischen Trennung unterworfen wird. In der thermischen Trennung wird, wie bereits
grundsätzlich erläutert, ein Kältemittel eingesetzt, das in einem oder mehreren
Verdichtungsschritten verdichtet wird. Ebenso werden in der thermischen Trennung oder anderen Trennschritten eine oder mehrere Fraktionen unter Verwendung des gasförmigen Stoffgemischs gebildet, die optional ebenfalls in einem oder mehreren Verdichtungsschritten verdichtet werden. Entsprechende Verfahren und die dabei eingesetzten Verdichter und thermischen Trennschritte wurden zuvor erläutert.
Ist hier davon die Rede, dass ein Methan enthaltendes Gasgemisch "zumindest" einer oxidativen Methankopplung unterworfen und hierdurch ein gasförmiges Stoffgemisch gebildet wird, sei darunter verstanden, dass auch zusätzliche Reaktionsschritte zur Bildung des gasförmigen Stoffgemischs eingesetzt werden können, beispielsweise einen oder mehrere sogenannte "Post Bed Cracking"-Schritte, die einer oxidativen Methankopplung nachgeschaltet sind. Zur Bildung des gasförmigen Stoffgemischs muss dabei nicht ausschließlich das Methan enthaltende Gasgemisch eingesetzt werden, beispielsweise können dem oder den "Post Bed Cracking"-Schritten zusätzliche Kohlenwasserstoffe zugeführt werden.
Erfindungsgemäß ist nun vorgesehen, dass für eine oder mehrere der genannten Verdichtungsschritte, d.h. die Verdichtungsschritte zur Verdichtung des Stoffgemischs, des Kältemittels und/oder der aus dem Stoffgemisch gebildeten Fraktion(en), falls vorhanden, ein oder mehrere Verdichter zum Einsatz kommen, die mittels einer oder mehrerer Gasturbinen angetrieben werden. Die Erfindung kann die Verwendung eines oder mehrerer entsprechender Verdichter umfassen, je nachdem, wie viele der
genannten Verdichtungsschritte entsprechend erfolgen sollen. Die Vorteile der Verwendung von Gasturbinen wurden bereits erläutert.
Der oder den Gasturbinen werden, wie insoweit bekannt, atmosphärische Luft einerseits und ein Brenngas auf einem überatmosphärischen Druckniveau andererseits zugeführt. Die Luft wird gemäß einer besonders vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung zumindest zeitweise unter Verwendung eines Anteils des auch in der thermischen Trennung eingesetzten Kältemittels gekühlt, wie bereits ausführlich zuvor erläutert. Auch die Vorteile hiervon wurden bereits erläutert.
Besondere Vorteile lassen sich erzielen, wenn in dieser Ausgestaltung der Erfindung ein erster Anteil des Kältemittels in der thermischen Trennung und ein zweiter Anteil des Kältemittels zur Kühlung der Luft verwendet werden. Wie erläutert, kann in herkömmlichen Kältemittelkreisläufen ein Verdichter eingesetzt werden, der mehrere Verdichterstufen umfasst und damit mehrere Verdichtungsschritte implementiert. Ein derartiger Verdichter weist typischerweise mehrere Einspeisemöglichkeiten für das zuvor in einem oder mehreren Kältemittelkreisläufen verwendete Kältemittel auf. Wie grundsätzlich bekannt, kann in bekannten Anlagen beispielsweise Ethylen zur Kühlung in einem Niederdruck-, einem Mitteldruck- und einem Hochdruckkreislauf geführt werden. Ethylen aus dem Niederdruckkreislauf kann einem entsprechenden mehrstufigen Verdichter beispielsweise bei ca. 1 bar, Ethylen aus dem
Mitteldruckkreislauf beispielsweise bei ca. 8 bar und Ethylen aus dem
Hochdruckkreislauf beispielsweise bei ca. 23 bar, jeweils stromauf einer
Verdichterstufe mit entsprechendem Saugdruck, zugeführt werden. Nach der
Verdichtung auf einen Enddruck kann das als Kältemittel verwendete Ethylen auf unterschiedliche Druckniveaus gedrosselt und jeweils in den genannten
Kältemittelkreisläufen verwendet werden.
Die genannten Drücke sind dabei lediglich als Beispielwerte zur Veranschaulichung einer Ausführungsform der Erfindung zu verstehen. Im Rahmen der vorliegenden Erfindung können auch andere Arten von Verdichtern und insbesondere andere Drücke verwendet werden, vor allem, wenn statt Ethylen andere Kältemittel wie Propylen zum Einsatz kommen. Die Einspeisung der Kältemittel bzw. die dabei verwendeten Einspeisedrücke richten sich nach dem Kältebedarf für die jeweiligen Kühlaufgaben. Ein entsprechender Verdichter kann auch als kombinierter Kältemittel-
und Produktverdichter verwendet werden, wobei je nach dem geforderten
Produktdruck zusätzliche Verdichtungsstufen vorgesehen sein können.
Gemäß der erläuterten Ausführungsform der Erfindung wird, allgemein gesprochen, vorteilhafterweise ein mehrstufiger Verdichter eingesetzt, in dem ein Kältemittel ausgehend von unterschiedlichen Ausgangsdruckniveaus auf ein Enddruckniveau verdichtet wird. Auf einem oder mehreren der Ausgangsdruckniveaus kann dabei das in der thermischen Trennung verwendete Kältemittel, auf einem oder mehreren gleichen oder unterschiedlichen Druckniveaus das für die Kühlung der Luft verwendete Kältemittel eingespeist werden. Die Einspeisung des für die Kühlung der Luft verwendeten Kältemittels kann dabei auf einem oder mehreren höheren oder niedrigeren Ausgangsdruckniveaus als die Einspeisung des in der thermischen Trennung verwendeten Kältemittels erfolgen, je nachdem, welche Temperatur für die jeweiligen Kühlaufgaben erforderlich ist und auf welchen Druck das Kältemittel daher zuvor zur Kühlung gedrosselt wurde.
Dies bedeutet, mit anderen Worten, dass für die genannten Verdichtungsaufgaben ein mehrstufiger Verdichter zum Einsatz kommen kann, wie er typischerweise in einer entsprechenden Anlage bereits vorhanden ist. Der Einsatz eines entsprechenden Verdichters ermöglicht es, auf zusätzliche Verdichtereinheiten zu verzichten und stattdessen einen bestehenden Kälteverdichter auch für die Vorkühlung der Luft für die Gasturbine einzusetzen.
Da in einer Gasturbine Brenngase verbrannt werden, könnte es unter
Sicherheitsaspekten vorteilhaft sein, wenn das Kältemittel nicht direkt zur Kühlung der Luft eingesetzt wird, d.h. gemeinsam mit der Luft durch einen gemeinsamen
Wärmetauscher (wenngleich durch voneinander getrennte Kanäle) geführt wird, sondern wenn Kälte von dem Kältemittel auf ein weiteres Kältemittel und anschließend auf die Luft übertragen wird. Auf diese Weise kann beispielsweise ein Kältemittel unter Sicherheitsaspekten optimiert werden. Insbesondere werden dabei im Rahmen der vorliegenden Erfindung vorteilhafterweise Wasser oder ein anderes nicht brennbares Fluid als Kältemittel verwendet.
Die vorliegende Erfindung erstreckt sich auf die Verwendung einer Anlage zur Gewinnung eines Kohlenwasserstoffprodukts in einem Verfahren, wie es zuvor
erläutert wurde. Eine derartige Anlage weist einen oder mehrere Reaktoren auf, die dafür eingerichtet sind, ein Methan enthaltendes Gasgemisch zumindest einer oxidativen Methankopplung zu unterwerfen, wobei unter Einsatz der oxidativen
Methankopplung ein gasförmiges Stoffgemisch erzeugt wird. Das gasförmige
Stoffgemisch wird einem oder mehreren Verdichtungsschritten und danach einer Tieftemperaturtrennung unterworfen. Unter Verwendung des gasförmigen
Stoffgemischs werden ein oder mehrere Fraktionen gebildet und optional ebenfalls verdichtet. Eine entsprechende Anlage ist dafür eingerichtet, in der thermischen Trennung ein Kältemittel einzusetzen, das in einem oder mehreren
Verdichtungsschritten verdichtet wird.
Erfindungsgemäß sind zur Durchführung eines oder mehrerer der Verdichtungsschritte ein oder mehrere Verdichter bereitgestellt und mit einer oder mehreren Gasturbinen gekoppelt, die zum Antreiben des oder der Verdichter eingerichtet sind. Auch hier gilt, dass, je nach Anzahl der Verdichtungsschritte, ein oder mehrere entsprechender Verdichter bereitgestellt sein können. Ferner sind Mittel vorgesehen, die dafür eingerichtet sind, der oder den Gasturbinen atmosphärische Luft und ein Brenngas auf einem überatmosphärischen Druckniveau zuzuführen. Gemäß einer Ausführungsform der Erfindung ist eine Kühleinheit ist bereitgestellt, die dafür eingerichtet ist, die Luft zumindest zeitweise unter Verwendung eines Anteils des auch in der thermischen Trennung eingesetzten Kältemittels zu kühlen.
Eine derartige Anlage ist gemäß einer besonders bevorzugten Ausführungsform zur Durchführung eines Verfahrens in einer oder mehreren der Ausführungsformen eingerichtet, wie sie zuvor erläutert wurden. Die Verwendung einer entsprechenden Anlage resultiert daher von den zuvor erläuterten Vorteilen, auf die daher ausdrücklich verwiesen wird. Die Erfindung wird nachfolgend unter Bezugnahme auf die beigefügte Zeichnung näher erläutert, in der bevorzugte Ausführungsformen der Erfindung schematisch
veranschaulicht sind.
Kurze Beschreibung der Zeichnungen
In Figur 1 ist ein Verfahren einer Ausführungsform der Erfindung in Form eines schematischen Ablaufplans veranschaulicht.
In Figur 2 ist ein Verfahren einer Ausführungsform der Erfindung in Form eines schematischen Ablaufplans veranschaulicht.
Ausführliche Beschreibung der Zeichnungen
In Figur 1 ist Verfahren gemäß einer Ausführungsform der Erfindung in Form eines schematischen Ablaufplans veranschaulicht und insgesamt mit 100 bezeichnet.
In dem Verfahren 100 wird ein Verfahren 10 zur oxidativen Kopplung von Methan durchgeführt. Dem Verfahren 10 zur oxidativen Kopplung von Methan wird ein Methan enthaltendes Gasgemisch in Form eines Fluidstroms, der hier mit a bezeichnet ist, zugeführt. Unter Einsatz des Verfahrens 10 zur oxidativen Kopplung von Methan, dem auch weitere Ströme zugeführt werden können, beispielsweise Recycleströme und/oder Sauerstoffströme, wird ein gasförmiges Stoffgemisch erzeugt, das in Form eines Stroms b bereitgestellt werden kann. Das Stoffgemisch des Stroms b kann einem oder mehreren nicht dargestellten Aufbereitungsschritten unterworfen werden. Das Stoffgemisch des Stroms b wird anschließend einem oder mehreren
Verdichtungsschritten 20 unterworfen und hier auf einen Druck von beispielsweise ca. 30 bis 40 bar (abs.) verdichtet. Anschließend wird das Stoffgemisch, nun in Form eines Stroms c veranschaulicht, einer thermischen Trennung 30 zugeführt. Die thermische Trennung 30 erfolgt unter Verwendung eines oder mehrere Kältemittel, das oder die in Form eines Kreislaufs verwendet werden, von dem hier ein Strom d schematisch veranschaulicht ist. Entspannungsschritte zur Entspannung des
Kältemittels des Stroms d sind nicht dargestellt, das Kältemittel des Stroms d wird jedoch ebenfalls einem oder mehreren Verdichtungsschritten 40 unterworfen.
Gemäß der hier veranschaulichten besonders bevorzugten Ausführungsform der Erfindung ist eine Gasturbine 60 vorgesehen, welche mechanische Leistung, hier in Form der gestrichelten Pfeile e und f veranschaulicht, an einen in dem oder den Verdichtungsschritten 20 und/oder dem oder den Verdichtungsschritten 40
verwendeten Verdichter 50 bereitstellen kann. Der Gasturbine 60 werden dabei ein
Brenngasstrom, hier mit g veranschaulicht, und ein Strom atmosphärischer Luft, hier mit h veranschaulicht, zugeführt. Eine Verdichtung des Brenngasstroms g und des Luftstroms h ist nicht veranschaulicht, kann jedoch ebenfalls vorgesehen sein. Ein wesentlicher Aspekt der in Figur 1 veranschaulichten Ausführungsform der Erfindung ist eine Vorkühlung des Luftstroms h in einem oder mehreren
Vorkühlschritten 70. Dem oder den Vorkühlschritten 70 wird ein Einsatzluftstrom i, beispielsweise auf Umgebungstemperatur oder oberhalb der Umgebungstemperatur, zugeführt, wie erläutert. In dem Kühlschritt 70 kommt ein Kältemittel zum Einsatz, das in Form eines Stroms k veranschaulicht ist und ebenfalls aus dem oder den
Verdichtungsschritten 40 stammen kann. Mit anderen Worten wird in der dargestellten Ausführungsform in der Tieftemperaturtrennung 30 und dem Kühlschritt 70 dasselbe Kältemittel eingesetzt, das jedoch in unterschiedlichen Anteilen und ggf. auf unterschiedlichen Druckniveaus bereitgestellt wird.
In der Tieftemperaturtrennung 30 werden in oder mehrere Fraktionen aus dem in Form des Stroms c bereitgestellten Gasgemisch gebildet, die in Form der Ströme x und y veranschaulicht sind. Auch diese können verdichtet werden, wie erläutert. In Figur 2 ist ein Verfahren gemäß einer Ausführungsform der Erfindung in alternativer Darstellung veranschaulicht. Das Verfahren ist insgesamt mit 200 bezeichnet. In Figur 2 sind insbesondere die Verdichtungsschritte 20 und 40 mit den jeweils eingesetzten Apparaten detaillierter dargestellt. Wie veranschaulicht, sind in den Verdichtungsschritten 20 und 40 die Verdichter 50 bzw. entsprechende Verdichterstufen 50 mit einer Entspannungsstufe 62 der
Gasturbine 60 jeweils über eine Welle 63 gekoppelt. Wie in Figur 2 bezüglich des Verdichtungsschritts 40 veranschaulicht, können die Ströme d und k, also der für die thermische Trennung eingesetzte Anteil und der für die Kühlung der Luft eingesetzte Anteil des Kältemittels, stromauf unterschiedlicher Verdichterstufen dem
Verdichtungsschritt 40 zugeführt werden. Je nach Bedarf und dem erforderlichen Kältebedarf sind beliebige Varianten denkbar. Stromauf jeder Verdichterstufe können jeweils einer der Ströme d und k oder beide gemeinsam eingespeist werden. Es kann sich auch jeweils nur um Anteile der Ströme d bzw. k handeln.
Wie in Figur 2 bezüglich der Gasturbine 60 veranschaulicht, werden hier die Ströme h und g einer Brennkammer 61 zugeführt. Ein hier erhaltener Abgasstrom I wird in der Entspannungsstufe 62 der Gasturbine 60 zu einem Strom m entspannt. Ferner ist in der Figur 2 eine Ausführungsform der Tieftemperaturtrennung 30 detaillierter dargestellt. Das unter Einsatz des Verfahrens 10 zur oxidativen
Methankopplung gebildete Gasgemisch des Stroms c umfasst unter anderem Methan und höhere Kohlenwasserstoffe, insbesondere die Zielverbindung Ethylen. Dieses Gasgemisch kann in der thermischen Trennung 30 beispielsweise zunächst einem oder mehreren optionalen Vortrennschritten 31 zugeführt werden.
Ein auf diese Weise gebildeter Strom n kann einem Trennschritt 32 zugeführt werden, in dem ein überwiegend Methan und Wasserstoff enthaltender Strom o (der insgesamt oder teilweise zur Bildung des in das Verfahren 10 zur oxidativen Methankopplung zurückgeführt werden kann) und ein überwiegend oder ausschließlich
Kohlenwasserstoffe mit zwei Kohlenstoffatomen enthaltender Strom p gebildet werden. Aus dem Strom p kann insbesondere die Zielverbindung Ethylen abgetrennt werden.
Zumindest der Strom p kann in einem oder mehreren Verdichtungsschritten verdichtet werden, die analog wie die Verdichtungsschritte 20 und 30 durchgeführt werden können.
Claims
1 . Verfahren (100, 200) zur Gewinnung eines Kohlenwasserstoffprodukts, bei dem ein Methan enthaltendes Gasgemisch zumindest einer oxidativen Methankopplung (10) unterworfen wird, und bei dem unter Einsatz der oxidativen Methankopplung (10) ein gasförmiges Stoffgemisch erzeugt wird, das einem oder mehreren
Verdichtungsschritten (20) und einer thermischen Trennung (30) unterworfen wird, wobei in der thermischen Trennung (30) ein Kältemittel eingesetzt wird, das in einem oder mehreren Verdichtungsschritten (40) verdichtet wird, und wobei unter Verwendung des Stoffgemischs eine oder mehrere Fraktionen gebildet werden, die optional in einem oder mehreren weiteren Verdichtungsschritten verdichtet werden, dadurch gekennzeichnet, dass für einen oder mehrere der
Verdichtungsschritte (20, 30) ein oder mehrere Verdichter (50) zum Einsatz kommen, die mittels einer oder mehrerer Gasturbinen (60) angetrieben werden.
2. Verfahren (100, 200) nach Anspruch 1 , bei dem der oder den Gasturbinen (60) atmosphärische Luft und ein Brenngas zugeführt werden und die Luft zumindest zeitweise unter Verwendung eines Anteils des auch in der thermischen Trennung (30) eingesetzten Kältemittels gekühlt wird.
3. Verfahren (100, 200) nach Anspruch 1 oder 2, bei dem ein erster Anteil des
Kältemittels in der thermischen Trennung (30) und ein zweiter Anteil des
Kältemittels zur Kühlung der Luft verwendet wird, wobei der erste Anteil des Kältemittels und der zweiter Anteil des Kältemittels in dem oder den
Verdichtungsschritten (40) jeweils von einem oder mehreren
Ausgangsdruckniveaus auf ein Enddruckniveau verdichtet werden.
4. Verfahren (100, 200) nach Anspruch 3, bei dem für die Verdichtungsschritte (40) ein gemeinsamer Verdichter eingesetzt wird.
5. Verfahren (100, 200) nach einem der Ansprüche 2 bis 4, bei dem eine Menge des Kältemittels zur Kühlung der Luft in Abhängigkeit von einer Differenztemperatur zwischen einem Zieltemperaturniveau und der Temperatur eines Luftvolumens, der die Luft entnommen wird, eingestellt wird.
6. Verfahren (100, 200) nach einem der vorstehenden Ansprüche, bei dem als Kältemittel ein Propan und/oder Propylen enthaltendes Fluid eingesetzt wird.
7. Verfahren (100, 200) nach einem der Ansprüche 2 bis 6, bei dem die Luft unter Verwendung des Kältemittels gekühlt wird, indem Kälte von diesem auf ein weiteres Kältemittel und anschließend auf die Luft übertragen wird.
8. Verfahren (100, 200) nach Anspruch 7, bei dem als weiteres Kältemittel Wasser oder ein anderes nicht brennbares Fluid verwendet wird.
9. Verwendung einer Anlage zur Gewinnung eines Kohlenwasserstoffprodukts, mit einem oder mehreren Reaktoren, die dafür eingerichtet sind, ein Methan enthaltendes Gasgemisch einer oxidativen Methankopplung (10) zu unterwerfen und unter Einsatz der oxidativen Methankopplung (10) ein gasförmiges
Stoffgemisch zu erzeugen, und mit Mitteln, die dafür eingerichtet sind, das
Stoffgemisch einem oder mehreren Verdichtungsschritten (20) und einer thermischen Trennung (30) zu unterwerfen, wobei eine Kältemitteleinheit vorgesehen ist, die dafür eingerichtet ist, in der thermischen Trennung (30) ein Kältemittel einzusetzen, das in einem oder mehreren Verdichtungsschritten (40) verdichtet wird, und wobei Mittel vorgesehen sind, die dafür eingerichtet sind, unter
Verwendung des Stoffgemischs eine oder mehrere Fraktionen zu bilden und diese optional in einem oder mehreren weiteren Verdichtungsschritten zu verdichten, wobei zur Durchführung eines oder mehrerer der Verdichtungsschritte (40) ein oder mehrere Verdichter (50) bereitgestellt sind, die mit einer oder mehreren Gasturbinen (60) gekoppelt sind, die zum Antrieb des oder der Verdichter eingerichtet sind, dadurch gekennzeichnet, dass die Anlage in einem Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche verwendet wird.
10. Verwendung einer Anlage nach Anspruch 9, wobei die Anlage dafür eingerichtet ist, der oder den Gasturbinen (60) atmosphärische Luft und ein Brenngas auf einem überatmosphärischen Druckniveau zuzuführen und die Luft zumindest zeitweise unter Verwendung eines Anteils des auch in der thermischen Trennung (30) eingesetzten Kältemittels zu kühlen.
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Non-Patent Citations (2)
| Title |
|---|
| "Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry", 15 April 2007, article "Ethylene" |
| ZAVYALOVA, U ET AL.: "Statistical Analysis of Past Catalytic Data on Oxidative Methane Coupling for New Insights into the Composition of High-Performance Catalysts", CHEMCATCHEM, vol. 3, 2011, pages 1935 - 1947, XP055313479, DOI: doi:10.1002/cctc.201100186 |
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| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN116917445A (zh) * | 2021-02-15 | 2023-10-20 | 林德有限公司 | 用于通过蒸汽裂化生产乙烯和/或其他烯烃的方法和设备 |
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| EP3176146A1 (de) | 2017-06-07 |
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