过程工程绿色化模式.ppt
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1、绿色过程工程 Green Process Engineering,1 绪 论 绿色过程工程与可持续发展 绿色过程工程基础过程工程绿色化模式 过程工程生态学过程强化与设备微型化 过程系统工程,4 过程工程绿色化模式,4.1 环氧丙烷合成过程绿色化 4.2 合成二甲醚与熔融还原炼铁过程绿色化4.3 己二酸合成过程绿色化4.4 醋酸合成过程绿色化4.5 二(2,2,6,6-四甲基-4-哌啶基)马来酸酯的绿色合成技术4.6 化石燃料转化过程绿色化4.7 CO2绿色过程工程4.8 生物质资源利用的绿色过程工程4.9 铬盐生产的绿色过程工程4.10 聚氨酯生产过程绿色化4.11 聚碳酸酯生产过程绿色化4.
2、12“白色污染”的绿色化4.13 过程耦合,4 过程工程绿色化模式,4.1 环氧丙烷合成过程绿色化 4.2 合成二甲醚与熔融还原炼铁过程绿色化4.3 己二酸合成过程绿色化4.4 醋酸合成过程绿色化4.5 二(2,2,6,6-四甲基-4-哌啶基)马来酸酯的绿色合成技术4.6 化石燃料转化过程绿色化4.7 CO2绿色过程工程4.8 生物质资源利用的绿色过程工程4.9 铬盐生产的绿色过程工程4.10 聚氨酯生产过程绿色化4.11 聚碳酸酯生产过程绿色化4.12“白色污染”的绿色化4.13 过程耦合,4 过程工程绿色化模式,环氧丙烷(1,2-epoxypropane;propylene oxide)又
3、称氧化丙烯。无色液体。有醚的气味。相对密度0.859(04)。沸点35。与水作用生成1,2-丙二醇 环氧丙烷(PO)是重要的基本有机化工原料,大部分用于生产聚醚多元醇,以进一步制造聚氨酯;也可以生产用途广泛的丙二醇以及非离子表面活性剂、油田破乳剂等,4.1 环氧丙烷合成过程绿色化,4 过程工程绿色化模式,环氧丙烷从1860年被首次合成至今,其生产技术不下20种 氯醇法在皂化反应时生成大量含有氯化钙(或氯化钠)的废水,过程中还会生成氯化醚、二氯化物等一些含氯的有机化合物,更增加了废物的数量 Halcon法(即异丁烷或乙苯间接氧化法)克服了氯醇法的缺点,但流程长、投资大、联产物多,相互制约性较大。
4、只有同时需要 PO 和苯乙烯等联产物时才显示出优越性,4.1 环氧丙烷合成过程绿色化,4 过程工程绿色化模式,钛硅沸石催化法是利用钛硅沸石低温氧化反应中的优良催化性能,H2O2直接氧化丙烯合成PO的绿色生产法。,4.1 环氧丙烷合成过程绿色化,4 过程工程绿色化模式,以异丙醇为介质的环氧丙烷合成过程框图,4.1 环氧丙烷合成过程绿色化,4 过程工程绿色化模式,天津大学承担的国家“973”项目“绿色化学与技术”用H2O2作氧化剂,将关键物的氧化与H2O2的合成融合一起原位完成,关键在于催化剂的合成 过氧化氢是一种环境友好的氧化剂和消毒剂,它提供一个活性氧,自身变为水,从原子经济性讲,是一种理想的
5、绿色氧化剂。广泛应用于化工、医药、食品、电子和环保等领域,用它替代氯基消毒、漂白,可以防止氯气味和三氯甲烷及二噁英致癌有机物的产生。,4.1 环氧丙烷合成过程绿色化,4 过程工程绿色化模式,4.1 环氧丙烷合成过程绿色化 4.2 合成二甲醚与熔融还原炼铁过程绿色化4.3 己二酸合成过程绿色化4.4 醋酸合成过程绿色化4.5 二(2,2,6,6-四甲基-4-哌啶基)马来酸酯的绿色合成技术4.6 化石燃料转化过程绿色化4.7 CO2绿色过程工程4.8 生物质资源利用的绿色过程工程4.9 铬盐生产的绿色过程工程4.10 聚氨酯生产过程绿色化4.11 聚碳酸酯生产过程绿色化4.12“白色污染”的绿色化
6、4.13 过程耦合,4 过程工程绿色化模式,甲醚,又称二甲醚(dimethyl ether;methoxymethane,CH3OCH3),无色可燃气体或可压缩液体,有乙醚气味。气体的相对密度1.617(空气为1),液体的密度为0.661。沸点-24.5,凝固点-138.5。溶于水和乙醇。用作溶剂、冷冻剂等。,4.2 合成二甲醚与熔融还原炼铁过程绿色化,4 过程工程绿色化模式,二甲醚具有与柴油相近的十六烷值,且燃烧过程可实现低NOx和无硫排放,可作为柴油的理想替代燃料。二甲醚在低压下压缩为流体,性质与石油液化气相近,可作为民用燃料。还可替代氟里昂用作气雾剂、发泡剂,对臭氧层的破坏系数(ODP)
7、为零。因此,二甲醚作为一种重要的清洁能源和环保产品,已引起人们的广泛关注。,4.2 合成二甲醚与熔融还原炼铁过程绿色化,4 过程工程绿色化模式,合成气直接合成二甲醚(合成气一步法)是在甲醇合成和脱水催化剂的共同作用下,使甲醇合成反应(4-1)和脱水反应(4-3)同时进行,甲醇一经反应生成就被转化为二甲醚,从而打破了甲醇合成反应的热力学平衡限制,使CO转化率比间接法中单独甲醇合成反应有显著提高 甲醇合成反应 CO+2H2 CH3OH-90.4kJ/mol(4-1)水煤气变换反应 CO+H2O CO2+H2-41.0kJ/mol(4-2)甲醇脱水反应 2CH3OH CH3OCH3+H2O 23.0
8、kJ/mol(4-3),4.2 合成二甲醚与熔融还原炼铁过程绿色化,4 过程工程绿色化模式,清华大学曾对在C301甲醇合成催化剂和ZSM-5脱水催化剂构成的复合催化剂上,合成气一步法合成二甲醚过程的反应协同作用进行了系统的研究。研究结果表明,加入ZSM-5催化剂,脱水反应促进了甲醇合成反应的进行,两个反应协同效应明显。CO的转化率可达90%左右,提高幅度达50%以上,4.2 合成二甲醚与熔融还原炼铁过程绿色化,4 过程工程绿色化模式,熔融还原炼铁直接使用非炼焦煤、精矿或块矿生产液态铁。液态铁优于固态铁,不含脉石并具有显热。因其直接使用储量丰富的煤,使得成本明显低于使用焦炭或天然气。该过程不但能
9、解决当今钢铁工业所面临的焦炭日益匮乏和环境污染两大难题,并能省略炼焦和烧结工序,缩短工艺流程,具有降低基建投资和生产成本,增加生产灵活性,提高铁水质量等优点。德国和奥地利联合开发的COREX已在南非、韩国投入工业化生产。,4.2 合成二甲醚与熔融还原炼铁过程绿色化,4 过程工程绿色化模式,COREX过程流程示意图,4.2 合成二甲醚与熔融还原炼铁过程绿色化,4 过程工程绿色化模式,熔融还原炼铁与直接合成二甲醚过程联合,不仅可以克服单独熔融还原炼铁产生大量煤气的不足,使得该炼铁过程在能量利用上更有效,能耗进一步降低;并且还能够生产替代柴油、石油液化气的清洁能源二甲醚。,4.2 合成二甲醚与熔融还
10、原炼铁过程绿色化,4 过程工程绿色化模式,4.1 环氧丙烷合成过程绿色化 4.2 合成二甲醚与熔融还原炼铁过程绿色化4.3 己二酸合成过程绿色化4.4 醋酸合成过程绿色化4.5 二(2,2,6,6-四甲基-4-哌啶基)马来酸酯的绿色合成技术4.6 化石燃料转化过程绿色化4.7 CO2绿色过程工程4.8 生物质资源利用的绿色过程工程4.9 铬盐生产的绿色过程工程4.10 聚氨酯生产过程绿色化4.11 聚碳酸酯生产过程绿色化4.12“白色污染”的绿色化4.13 过程耦合,4 过程工程绿色化模式,己二酸(adipic acid;heanediodic acid;hexane diacid;HOOC(
11、CH2)4COOH)俗称肥酸,白色结晶粉末,密度1.366,溶点152,沸点330.5(分解)。微溶于水,溶于乙醇和乙醚。能升华。能缩聚成聚酰胺,是制造尼龙66、聚氨基甲酸酯弹性纤维、增塑剂、润滑剂等的重要中间体。,4.3 己二酸合成过程绿色化,4 过程工程绿色化模式,传统己二酸的生产方法是以石油提取的苯为原料,经Ni或Pd催化剂加氢成环己烷,环己烷进行空气氧化成环己酮和环己醇,再用HNO3氧化合成己二酸。以石油为原料合成己二酸及尼龙66,被认为是近代有机合成化工过程的最伟大成就之一。但易造成环境污染。己二酸合成过程绿色化的研究与开发受到人们的关注,4.3 己二酸合成过程绿色化,4 过程工程绿
12、色化模式,中国科学院兰州化学物理研究所以新颖的过氧钨酸盐有机酸配位络合物为催化剂,在无溶剂和无相转移剂的条件下,用30%的过氧化氢氧化环己烯合成己二酸,收率可达9395%。用草酸作为配体的效果最好,生成己二酸的选择性可达96.6%。副产物主要为1,2-环己醇和戊二酸。,4.3 己二酸合成过程绿色化,4 过程工程绿色化模式,为了克服以石油为原料的己二酸生产路线的缺陷,美国Michigan州立大学的和开发出生产己二酸的生物技术路线。由淀粉和纤维素制取的葡萄糖为原料,利用经DNA重组技术改进的细菌,将葡萄糖转化为己二烯二酸,然后在催化剂的作用下加氢制备己二酸。该技术不仅利用可再生生物质资源,而且过程
13、安全、可靠、效率高,是先进的绿色化技术。,4.3 己二酸合成过程绿色化,4 过程工程绿色化模式,生物技术路线制造己二酸,被认为是采用可再生生物质资源代替矿物质石油资源制造化学品,从而实现过程无毒、无害、无污染的典型实例。K.M.Draths和也因这一突出的成果而荣获了1998年美国“总统绿色化学挑战奖”的学术奖。,4.3 己二酸合成过程绿色化,4 过程工程绿色化模式,4.1 环氧丙烷合成过程绿色化 4.2 合成二甲醚与熔融还原炼铁过程绿色化4.3 己二酸合成过程绿色化4.4 醋酸合成过程绿色化4.5 二(2,2,6,6-四甲基-4-哌啶基)马来酸酯的绿色合成技术4.6 化石燃料转化过程绿色化4
14、.7 CO2绿色过程工程4.8 生物质资源利用的绿色过程工程4.9 铬盐生产的绿色过程工程4.10 聚氨酯生产过程绿色化4.11 聚碳酸酯生产过程绿色化4.12“白色污染”的绿色化4.13 过程耦合,4 过程工程绿色化模式,醋酸(acetic acid,CH3COOH)学名乙酸,无色澄清液体,有刺激气味。密度1.049,熔点16.7,沸点118。溶于水、乙醇和乙醚。无水的醋酸在低温凝固成冰状,俗称冰醋酸(glacial acetic acid),凝固时体积膨大,以致能使容器破裂。普通的醋酸约含纯醋酸36%,无色透明液体,密度1.049。用于制醋酸纤维素、醋酐、金属醋酸盐、颜料和药物等,也用作制
15、造橡胶、塑料、染料等的溶剂。,4.4 醋酸合成过程绿色化,4 过程工程绿色化模式,乙酸是一种重要的工业和商业化学品,每年世界需要量约六百万吨。主要的工业生产方法是甲醇羰基化,约占世界乙酸总生产量的60%。20世纪60年代由Monsanto发明的用铑催化的甲醇羰基化技术占领先地位,20世纪90年代后期开发成功一种新的、更有效的用铱作催化剂的甲醇羰基化过程,命名为“Cativa”过程,2000年马来西亚用此技术首次建厂。,4.4 醋酸合成过程绿色化,4 过程工程绿色化模式,醋酸工业化生产除甲醇羰基化法外,还有乙醛氧化法、丁烷或轻烃氧化法、乙醇氧化法、生物发酵法等。目前,以谷物等生物质资源发酵法生产
16、醋酸具有战略性的意义。Klemps等通过基因工程选出可酿造20%以上高酸度醋的热醋酸梭菌,可将1mol己糖(六碳糖)转化成3mol的醋酸,而酵母和醋酸杆菌只能转化成2mol,在厌氧条件下(不通过风搅拌)由己糖转化成醋酸一步完成,不需经过乙醇发酵。也可利用戊糖,但发酵条件要求严格,并要求中和发酵生成的酸,菌体营养要求复杂,目前尚无工业化的报道。,4.4 醋酸合成过程绿色化,4 过程工程绿色化模式,新型酿醋反应器中,除了超滤膜细胞再循环反应器、固定化细胞(酶)膜反应器外,还有液膜在线萃取发酵装置、电渗析培养装置以及pH值和乙醇浓度控制系统。其中,液膜载体为聚四氟乙烯(孔径0.20.4m,厚度507
17、0m,面积80cm2),萃取剂为三辛基氧化膦和煤油(沸点175180),反萃取剂为NaOH溶液。这两种反应器都克服了产物抑制作用,提高了生产率,液膜萃取装置比未带萃取的反应装置提高了5倍;电渗析培养装置是不带电渗析培养装置的1.7倍,4.4 醋酸合成过程绿色化,4 过程工程绿色化模式,渗透蒸发是膜分离技术领域的新秀,分离过程不受汽液平衡的限制,对传统分离手段难以奏效的恒沸物系、近沸物系以及热敏物系的分离具有独特的优越性。对特定的分离任务,渗透蒸发与传统的分离方法相比,还具有能耗低、分离效果好、不污染产品以及装置易于放大等优点。一般来讲,采用渗透蒸发技术脱除混合物中质量分数为0.520.0%的组
18、分经济上是有利的,如果超出这一范围,除非在特殊的情况下,渗透蒸发与普通分离手段相比并不具有竞争力。,4.4 醋酸合成过程绿色化,4 过程工程绿色化模式,4.1 环氧丙烷合成过程绿色化 4.2 合成二甲醚与熔融还原炼铁过程绿色化4.3 己二酸合成过程绿色化4.4 醋酸合成过程绿色化4.5 二(2,2,6,6-四甲基-4-哌啶基)马来酸酯的绿色合成技术4.6 化石燃料转化过程绿色化4.7 CO2绿色过程工程4.8 生物质资源利用的绿色过程工程4.9 铬盐生产的绿色过程工程4.10 聚氨酯生产过程绿色化4.11 聚碳酸酯生产过程绿色化4.12“白色污染”的绿色化4.13 过程耦合,4 过程工程绿色化
19、模式,受阻胺类高分子合成材料光稳定剂(简称HALS)具有高效、耐热、耐抽提、无毒等优异特性,且与酚类抗氧剂有协同作用,广泛用于聚丙烯、聚乙烯、聚氯乙烯、聚碳酸酯、聚苯乙烯、聚氨酯、丙烯酸树脂、环氧树脂等高分子材料合成中,是当前世界受人注目、发展较快的一类光稳定剂。二(2,2,6,6-四甲基-4-哌啶基)马来酸酯(bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl)maleate,简称BPM)是合成新型受阻胺光稳定剂的一种关键中间体,其合成方法报道甚少,4.5 二(2,2,6,6-四甲基-4-哌啶基)马来酸酯的绿色合成技术,4 过程工程绿色化模式,以2,2,6,6-四甲基
20、-4-哌啶醇和马来酸二甲酯作原料,用自己合成的分子筛固载钛酸四异丙酯作催化剂合成BPM。通过正交试验和人工神经网络模拟,确定了在分子筛固载钛酸四异丙酯催化剂上,由2,2,6,6-四甲基-4-哌啶醇和马来酸二甲酯合成二(2,2,6,6-四甲基-4-哌啶基)马来酸酯的最佳工艺条件。反应时间短,选择性好,收率高,催化剂可回收重用,三废少。副产物甲醇循环用于原料马来酸二甲酯的合成,以实现原子经济性反应。,4.5 二(2,2,6,6-四甲基-4-哌啶基)马来酸酯的绿色合成技术,4 过程工程绿色化模式,4.1 环氧丙烷合成过程绿色化 4.2 合成二甲醚与熔融还原炼铁过程绿色化4.3 己二酸合成过程绿色化4
21、.4 醋酸合成过程绿色化4.5 二(2,2,6,6-四甲基-4-哌啶基)马来酸酯的绿色合成技术4.6 化石燃料转化过程绿色化4.7 CO2绿色过程工程4.8 生物质资源利用的绿色过程工程4.9 铬盐生产的绿色过程工程4.10 聚氨酯生产过程绿色化4.11 聚碳酸酯生产过程绿色化4.12“白色污染”的绿色化4.13 过程耦合,4 过程工程绿色化模式,煤、石油、天然气等化石燃料直接燃烧产生的SOx、NOx污染大气,破坏生态环境,产生的CO2是主要的温室气体,导致温室效应。研究开发太阳能、风能、地热能、水力能、核能等可再生能源和H2能等绿色能源是21世纪能源研究的新战略。但在相当长一段时间内化石燃料
22、依然占据能源主导地位。这中间最重要的是煤炭。,4.6 化石燃料转化过程绿色化,4 过程工程绿色化模式,煤的气化是实现清洁利用的重要技术。通过煤的气化,不但可以将煤转化成清洁的合成气;而且可以分离出高效、零污染的氢能。美国能源部提出的远景21(Vision 21)能源系统(见图4-4)采用煤气化生产氢能,煤气化产生的合成气经转化反应分离出H2,H2可用于燃料电池发电或利用低温质子交换膜燃料电池作为汽车动力,还可与O2反应组成H2/O2联合循环的先进动力循环。,4.6 化石燃料转化过程绿色化,4 过程工程绿色化模式,美国远景21能源系统示意图,4.6 化石燃料转化过程绿色化,4 过程工程绿色化模式
23、,Shell公司“合成气园”概念流程示意图,4.6 化石燃料转化过程绿色化,4 过程工程绿色化模式,意大利ISAB公司的IGCC装置流程示意图,4.6 化石燃料转化过程绿色化,4 过程工程绿色化模式,多联产系统示意图,4.6 化石燃料转化过程绿色化,4 过程工程绿色化模式,4.1 环氧丙烷合成过程绿色化 4.2 合成二甲醚与熔融还原炼铁过程绿色化4.3 己二酸合成过程绿色化4.4 醋酸合成过程绿色化4.5 二(2,2,6,6-四甲基-4-哌啶基)马来酸酯的绿色合成技术4.6 化石燃料转化过程绿色化4.7 CO2绿色过程工程4.8 生物质资源利用的绿色过程工程4.9 铬盐生产的绿色过程工程4.1
24、0 聚氨酯生产过程绿色化4.11 聚碳酸酯生产过程绿色化4.12“白色污染”的绿色化4.13 过程耦合,4 过程工程绿色化模式,全球气候变暖会对人类生存和社会发展带来严重的后果。导致气候变暖的温室气体有CO2、CH4、CFCls(氟氯化碳)、N2O等。CO2控制和综合利用技术研究已成为绿色过程工程热点之一。,4.7 CO2绿色过程工程,4 过程工程绿色化模式,调整能源结构尽量采用低炭燃料(如天然气等),使用核能、可再生能源都是控制CO2排放的行之有效的方法。新兴起的CO2控制技术使得化石燃料仍可继续使用,这是减少CO2排放的另一重要方法。CO2控制技术包括CO2的分离、储存和利用技术。,4.7
25、 CO2绿色过程工程,4 过程工程绿色化模式,温室气体控制的关键技术是CO2分离技术。目前我国的发电站普遍采用直接燃煤的煤粉炉发电,这种燃煤方式使得CO2被空气中的N2稀释,浓度变得很低(通常只有315%),难以分离。而且现有CO2分离技术本身能耗大,不仅额外增加了单位发电量的CO2排放量,还大幅度地降低了动力系统的效率。,4.7 CO2绿色过程工程,4 过程工程绿色化模式,一种适合现有煤粉发电厂回收CO2的方案是采用CO2循环的富氧燃烧系统(O2/CO2)的新型发电系统。新系统在煤燃烧之前增加了空分设备,利用深冷将O2和N2分离,这样进入煤粉炉的O2浓度很高,燃煤后产生的CO2浓度也很高(可
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