今天我们来聊聊甲醇制烯烃,以下6个关于甲醇制烯烃的观点希望能帮助到您找到想要的新能源资讯。
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首先说烯烃,这里的甲醇制烯烃指的是低碳烯烃,即乙烯和丙烯,他们是化工行业的主要原料,其重要性不必再说,直接百度里面看,多的很相关资料。
再说甲醇制烯烃的事,即煤基甲醇,然后甲醇基烯烃,这是目前最新的烯烃制取技术,中国有丰富的煤炭储量,所以煤基甲醇制烯烃是一条新的较好的生产低碳烯烃的方向,甲醇制烯烃属于新技术、前沿技术。
甲氧基通过与分子筛内预先形成的“碳池”中间物作用,可以同时形成乙烯、丙烯、丁烯等烯烃,“碳池”具有芳烃的特征,反应是并行的。通常的新鲜催化剂中是不含有芳烃类物质的,而以富氢和氧的甲醇为原料在分子筛微孔内形成芳烃类并非易事,因此在适当的条件可以发现甲醇转化为烃类的反应存在诱导期。“碳池”一旦形成,后续的形成烯烃的反应是快速反应。
MTO及MTG的反应历程主反应为:
2CH3OH→C2H4+2H2O
3CH3OH→C3H6+3H2O
甲醇首先脱水为二甲醚(DME),形成的平衡混合物包括甲醇、二甲醚和水,然后转化为低碳烯烃,低碳烯烃通过氢转移、烷基化和缩聚反应生成烷烃、芳烃、环烷烃和较高级烯烃。甲醇在固体酸催化剂作用下脱水生成二甲醚,其中间体是质子化的表面甲氧基;低碳烯烃转化为烷烃、芳烃、环烷烃和较高级烯烃,其历程为通过带有氢转移反应的典型的正碳离子机理;二甲醚转化为低碳烯烃有多种机理论述,一直还没有统一认识。
Mobil公司最初开发的MTO催化剂为ZSM-5,其乙烯收率仅为5%。改进后的工艺名称MTE,即甲醇转化为乙烯,最初为固定床反应器,后改为流化床反应器,乙烯和丙烯的选择性分别为45%和25%。
UOP开发的以SAPO-34为活性组分的MTO-100催化剂,其乙烯选择性明显优于ZSM-5,使MTO工艺取得突破性进展。其乙烯和丙烯的选择性分别为43%~61.1%和27.4%~41.8%。
从国外发表的专利看,MTO研究开发的重点仍是催化剂的改进,以提高低碳烯烃的选择性。将各种金属元素引入SAPO-34骨架上,得到称为MAPSO或ELPSO的分子筛,这是催化剂改型的重要手段之一。金属离子的引入会引起分子筛酸性及孔口大小的变化,孔口变小限制了大分子的扩散,有利于小分子烯烃选择性的提高,形成中等强度的酸中心,也将有利于烯烃的生成。
摘 要:甲醇制烯烃(MTO)是现代煤化工发展的新技术,合理的甲醇制烯烃反应器操作模式可以有效提高催化剂的效率和低碳烯烃选择性。采用在工业SAPO34催化剂上实验得到的反应与失活动力学和流化床动态两相模型,结合颗粒停留时间分布模型,对MTO单一流化床反应器、二级串联及三级串联反应器进行了模拟,考察了催化剂停留时间、气固并流和气固逆流对甲醇制烯烃反应的影响。模拟结果表明:采用多级串联反应器有利于减小颗粒的返混,使出口积炭量分布更加均匀,催化剂寿命延长;二级气固逆流操作可以提高低碳烯烃选择性及出口催化剂积炭量,催化剂单位生产能力比单级反应器提高24.4%;三级串联、气固逆流反应器可以充分利用各级反应器的不同功能,使总的低碳烯烃选择性提高到79.36%(质量分数),比单级反应器提高1%,同时单位催化剂单程生产能力比单级提高31.1%【摘要】 甲醇制烯烃多级串联流化床反应器,主要解决反应器有哪些问题【提问】 摘 要:甲醇制烯烃(MTO)是现代煤化工发展的新技术,合理的甲醇制烯烃反应器操作模式可以有效提高催化剂的效率和低碳烯烃选择性。采用在工业SAPO34催化剂上实验得到的反应与失活动力学和流化床动态两相模型,结合颗粒停留时间分布模型,对MTO单一流化床反应器、二级串联及三级串联反应器进行了模拟,考察了催化剂停留时间、气固并流和气固逆流对甲醇制烯烃反应的影响。模拟结果表明:采用多级串联反应器有利于减小颗粒的返混,使出口积炭量分布更加均匀,催化剂寿命延长;二级气固逆流操作可以提高低碳烯烃选择性及出口催化剂积炭量,催化剂单位生产能力比单级反应器提高24.4%;三级串联、气固逆流反应器可以充分利用各级反应器的不同功能,使总的低碳烯烃选择性提高到79.36%(质量分数),比单级反应器提高1%,同时单位催化剂单程生产能力比单级提高31.1%【回答】 亲 答题不易请动动您发财的小指头给赞 谢谢【回答】 我是问你甲醇制烯烃多级串联流化床反应器,主要解决反应器相关的什么问题展开的【提问】 主要围绕解决反应器相关的什么问题展开?【提问】 懂?【提问】 亲稍等【回答】 正在为您查找资料【回答】 甲醇制烯烃(MTO)是一个重要的煤化工过程,本文针对新型MTO动力学及MTO湍动流化床反应器的模型化展开详细研究。 本文首先结合公开的MTO过程的反应机理及反应网络模型的最新进展,基于“碳池”平行反应及催化剂失活机理,建立了SAPO.34催化剂上的六集总MTO反应动力学模型,并针对所获得的MTO流化床小试实验数据,考虑过程中诱导期、均匀失活期、快速失活期等阶段不同的反应特性,并分析了积碳、水、相间传质等因素对过程的影响,分段进行了模型参数拟合和回归。模型计算值与实验值基本吻合。 进一步的,本文建立了MTO过程的湍动流化床反应器模型。其中包括针对催化剂积碳失活与停留时间的关系以及对MeOH转化率、产物选择性的影响,结合停留时间分布,.建立得到的催化剂颗粒模型;以及结合流化床反应器的相关流动特性,耦合反应、传质等过程,建立得到了流化床二相二区模型。为了考评模型的有效性,利用公开发表的MTO循环流化床中试数据,对反应器模型进行了检验,模拟结果与中试数据符合良好,表明模型具有较强的预测能力。 最后,利用模型对过程中相间传质、积碳及停留时间、表观气速及气体返混、进料水醇比等重要因素对反应物转化率、产物组成的影响进行了分析和讨论。并对比了单级与两级串联反应器,得到多级反应器并不能有效改善MTO过程的结论。为工业MTO过程反应器的设计和优化提供建议。 关键词:甲醇制烯烃 催化剂颗粒模型SAPO.34催化剂动力学模型积碳流化床反应器模型 【回答】
甲醇制烯烃技术
甲醇制烯烃(Methanol to Olefins,MTO)和甲醇制丙烯(Methanol to Propylene)是两个重要的C1化工新工艺, 是指以煤或天然气合成的甲醇为原料,借助类似催化裂化装置的流化床反应形式,生产低碳烯烃的化工技术。
甲醇制乙烯、丙烯的MTO工艺和甲醇制丙烯的MTP工艺是目前重要的化工技术。该技术以煤或天然气合成的甲醇为原料,生产低碳烯烃,是发展非石油资源生产乙烯、丙烯等产品的核心技术。
扩展资料:
MTO催化反应机理
甲醇首先脱水为二甲醚(DME),形成的平衡混合物包括甲醇、二甲醚和水,然后转化为低碳烯烃,低碳烯烃通过氢转移、烷基化和缩聚反应生成烷烃、芳烃、环烷烃和较高级烯烃。甲醇在固体酸催化剂作用下脱水生成二甲醚,其中间体是质子化的表面甲氧基。
低碳烯烃转化为烷烃、芳烃、环烷烃和较高级烯烃,其历程为通过带有氢转移反应的典型的正碳离子机理;二甲醚转化为低碳烯烃有多种机理论述,一直还没有统一认识。
参考资料来源:百度百科-甲醇制烯烃技术
MTO有经营人、按单制造、化工技术三种解释。
国际多式联运下面使用多式联运单据(Multimodal Transportation Documents),另外负责国际多式联运的人叫做国际多式联运经营人,也就是MTO。
扩展资料:
1、经营人
MTO(multimodal transportation operator)是经营人的意思。
国际多式联运下面使用多式联运单据(Multimodal Transportation Documents),另外负责国际多式联运的人叫做国际多式联运经营人,也就是MTO
2、按单制造
MTO(Make To Order)是按单制造的意思。
MTO强调与设计与组装相匹配的按单生产,是有客户导向的,是先有订单,后有产品,并根据零部件、组件、产品的标准化程度和业务管理重心,区分为ETO、ATO。
3、化工技术
MTO(Methanol to Olefins)是化工技术的意思。甲醇制烯烃,煤基制烯烃技术,它是C1化工新工艺, 是指以煤或天然气合成的甲醇为原料,借助类似催化裂化装置的流化床反应形式,生产低碳烯烃的化工技术。 国外具有代表性的MTO工艺技术主要是: UOP/Hydro、ExxonMobil的技术,以及鲁奇(Lurgi )的MTP技术。
参考资料:百度百科-MTO
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