天然气转化合成甲醇.ppt
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1、3.3.2 合成甲醇的基本原理,1主、副反应主反应:当有二氧化碳存在时,二氧化碳按下列反应生成甲醇:两步反应的总反应式为:,副反应:,(1)平行副反应 当有金属铁、钴、镍等存在时,还可以发生生碳反应。(2)连串副反应,这些副反应的产物还可以进一步发生脱水、缩水、酰化或酮化等反应,生成烯烃、酯类、酮类等副产物。当催化剂中含有碱性化合物时,这些化合物生成更快。副反应不仅消耗原料,而且影响粗甲醇的质量和催化剂的寿命。特别是生成甲烷的反应,是一个强放热反应,不利于操作控制,而且生成的甲烷不能随产品冷凝,存在于循环系统中更不利于主反应的化学平衡和反应速率。,(1)非均相催化反应过程 控制步骤为反应(2)
2、热效应分析 H0298=-90.8KJ/mol,T300,T,P低,T高时,H变化小,故选择20MPa,300400,反应易控制。,(3)副反应 G0副 G0主 选择催化剂,抑制副反应,3.3.3 平衡常数 a.温度对平衡常数的影响 Kf只与温度有关 低温对反应有利,b.压力对平衡常数的影响,但P值影响不大 n20,P,KN,xE,故应在高压下操作。,3,3.3.4 催化剂 催化剂的活性低 操作温度高 加大压力 ZnO-Cr2O3,380 400,30MPa,活性低,有毒,机械强度和耐热性能好,寿命长.CuO-ZnO-Al2O3,230 270,5-10MPa,活性高,容易S、As、Cl、Fe
3、中毒,热稳定性差,易熔结。活化CuO Cu,采用N2升温 160 170 H2还原,3.3.5 合成工艺条件 温度:a.可逆放热反应,温度升高,反应速率增加,而平衡 常数下降,存在最适宜温度。b.因催化剂种类及使用时间而异。ZnO-Cr2O3:380 400 CuO-ZnO-Al2O3:230 270,压力:P,r Pf(T),T,P;T,P。ZnO-Cr2O3:30 MPa CuO-ZnO-Al2O3:5 10MPa 中压法:230 350,10 15MPa,空速:低空速:促进副反应,降低甲醇选择性和生产能力高空速:抑制副反应,提高反应器生产能力和甲醇纯度;太高空速,甲醇浓度太低,难分离。Z
4、nO-Cr2O3:20000-40000h-1 CuO-ZnO-Al2O3:10000h-1,原料气组成 a.氢气过量 H2/CO 2.23.0抑制Fe(CO)5在催化剂表面沉积而造成的失活导热 加快反应速度 b.适量的CO2(5%)降低热点温度,抑制二甲醚生成。c.惰性气体 CH4、Ar PCO、PH2,使x。,3.3.6 反应器(1)设计要求 a.维持适宜反应温度,确保优化确定的转化率、选择性和空速。避免催化剂烧结,关键是移走反应热,避免飞温。b.使反应器的生产能力尽可能大 c.结构简单,便于装卸,(2)反应器类型 根据移走热量的操作方式:等温式、绝热式 根据冷却方式:直接冷却激冷式 间接
5、冷却列管式 a.冷激式绝热反应器(ICI、MGC)优点:简单、空筒、装卸方便,生产能力大 缺点:床层轴向温差大,出口浓度低,合成效率低,图3-20,图3-19,b.列管等温反应器Lurgi低压管壳式甲醇合成塔 列管式结构,管程装填催化剂,壳程加入沸腾水,水汽化移走热量,反应温度由控制反应器壳程中沸水的压力来调节。,特点:,优点:合成反应几乎是在等温条件下进行,副反应少,粗甲醇杂质少;催化剂床层温度易控制,床层的温差较小,操作平稳;出口甲醇浓度较ICI高,总循环气量比ICI几乎少一半;缺点:材质与制造要比较高,结构复杂,制造困难,维护成本高;列管占用了反应器大量的空间,催化剂的装填量仅占反应器的
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