煤与天然气化工.pptx
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1、、根据天然气组成分类干气:每标准立方米井口流出物中,C5烃含量低于13.5cm3;湿气:每标准立方米井口流出物中,C5烃含量高于13.5cm3;贫气:每标准立方米井口流出物中,C3烃含量低于94cm3;富气:每标准立方米井口流出物中,C3烃含量高于94cm3;酸性天然气:含有显著的H2S和CO2等酸性气体。3、天然气化工利用见下图(P240)第1页/共246页天然气分 离甲烷硫 化CS2S硝 化CH3NO2HNO3氯 化Cl2氯代甲烷氨氧化氢氰酸氧 化甲醛合成气甲醇 CO羰基合成丁醇碱吸收甲酸光氯化光气乙烷丙烷丁烷氦裂解炭黑异丁烷氧化热解乙炔O2第2页/共246页二、煤(coal)的转化利用概
2、述(P396)1、煤的组成煤的形成过程是由高等植物经过生物化学、物理化学和地球化学作用转变而成的固体有机可燃矿产。泥炭(turf)(腐泥)褐煤(wood coal)烟煤(soft coal)无烟煤(blindcoal)。主要成分煤的基本结构单元主体为缩合的芳香核,是复杂化合物的混合物。主要成分为C、H、O,少量N、S;C含量随煤化度的增大而增大;第3页/共246页褐煤:C70%O30%H8%无烟煤:C92%O2%H4%第4页/共246页2、煤的分类褐煤(lignite,woodcoal)次烟煤烟煤(softcoal)无烟煤(anthracite)3、煤的转化利用途径见图9-2(P398)第5页
3、/共246页煤的转化利用途径第6页/共246页三、生物质作为化工原料生物质构成第7页/共246页生物质再生生物质不同于石油、天然气和煤,是可再生的原料,再生依靠光合作用:第8页/共246页生物质作为能源,利用生物质能主要方法直接燃烧和压型燃料燃烧热化学转换法用干馏、气化、液化法获得木炭、焦油和可燃气体等品位高的能源产品。生物化学转换法在微生物的发酵作用下,生成沼气、酒精等能源产品。利用油料植物所产生的生物油。第9页/共246页生物质作为化工原料自然界中许多含纤维素、半纤维素、淀粉、糖类和油脂的生物质均可为化学工业提供原料和产品。生物质作为化工原料的两条基本途径:利用天然物固有的分子结构如:纤维
4、素、淀粉、萜烯、蜡质、脂肪、纤维等。利用化学或生化方法将天然物分解为基础化学品或中间产品,进一步转化为化工产品。植物转化为化工产品过程见下图第10页/共246页第11页/共246页生物质化学转化的部分实例:含淀粉的生物质水解发酵制麦芽糖、乙醇、丁醇和丙酮。第12页/共246页含多缩戊糖的生物质水解、发酵制糠醛。l糠醛是一种重要的基本化工原料,主要用途如下:第13页/共246页生物质气化制合成气或富氢气体。生物质分子组成可简单表述为CH1.5O0.7。气化反应如下:第14页/共246页四、天然气或煤制合成气1、天然气蒸汽转化二段转化(见第一章)2、煤的气化是煤与气化剂作用生成气体混合物的反应过程
5、。包含煤的热解、半焦气化等过程。第15页/共246页、煤气分类发生炉煤气和水煤气Q=4.612.5MJ/m3气化剂:空气、水蒸气合成气和还原气Q=12.5MJ/m3气化剂:氧气、水蒸气氨合成:H2/N2=3甲醇合成:(H2-CO2)/(CO+CO2)=22.2第16页/共246页城市煤气和焦炉煤气Q=14.620MJ/m3气化剂:富氧、水蒸气富气和合成天然气Q=2537MJ/m3、气化炉分类(见下图)固定床气化炉沸腾床气化炉气流床气化炉第17页/共246页第18页/共246页固定床气化炉一般使用块状原材料,炉子上部加料、料层缓慢下移,气化剂由下向上逆流通过。优点是操作费用低,炉子总效率高;缺点
6、是反应完的煤气流经煤层时发生煤的干馏,导致煤气净化和酚水处理装置复杂。第19页/共246页沸腾床气化炉一般使用粒径在0.53mm的细煤粒。优点是可连续生产,温度分布均匀,温度调节快,炉子构造简单,投资低。缺点是反应过程有返混现象,反应温度受原材料灰熔点的限制。只用于褐煤及反应性好的年轻烟煤气化。第20页/共246页气流床气化炉很细的粉尘煤用气流床气化,煤与气化剂并流进入气化炉。优点是不受煤的品种限制,利用粉末为原料,还可用流态或气态烃代替煤。缺点是粉状原料煤的加入以及排渣技术都比较复杂。第21页/共246页、典型气化工艺、鲁奇固定床加压气化(P404)1927年提出,1932年完成半工业试验装
7、置;1978年我国山西化肥厂引进。属固定床气化法。优点生产过程能耗少;煤气热值高。缺点只能用一定粒度的原料;气化的同时进行热解,生成低温干馏产物,需要加以处理。第22页/共246页鲁奇固定床加压气化炉简图第23页/共246页、温克勒(Winkler)气化法(P409)为沸腾床气化优点煤气生产能力弹性大;氧气耗量低,起停作业简单;煤的处理费用低,粉煤也可利用。缺点运行费用高;气化温度低于灰熔点;灰中碳含量高。第24页/共246页温克勒气化炉简图O2第25页/共246页、考伯斯托茨克(KT)气化法(P409)属于气流床气化法。煤用氧气和水蒸汽常压气化,细粉煤与气化剂并流的气流床气化。K-T炉气主要
8、用于生产合成气。K-T法对原材料煤要求条件少,粉煤粒度小于0.1mm,对于不同原料煤可允许一定数量最大粒子煤。第26页/共246页考伯斯托茨克(K-T)气化炉简图第27页/共246页、德士古(Texaco)气化法(P413)德士古法是一种粉煤加压液态排渣方法。要求原料煤粒度小于0.1mm,制成悬浮状的水煤浆,煤浓度为70%。德士古法对原料煤种限定较少,可以处理所有烟煤,煤灰分可达28%。德士古(Texaco)气化流程见图915第28页/共246页1400、4MPa70%200第29页/共246页水煤浆浓度为70%。用泵加入气化炉,与入炉氧气在1400和4.0MPa下进行煤气化反应。生成熔融灰渣
9、,以液态排出。产生热的粗煤气在废热锅炉中回收热量,产生蒸汽;粗煤气被冷却到200,然后在洗涤冷却器洗去灰尘并降温。第30页/共246页优点高温气化,无焦油和烃生成;高压生产合成气,后续加工经济;液态排渣;气化反应完全,碳转化率可达9599%,气化效率76%。缺点难以用内在含水量大的煤,如褐煤;煤的灰熔点不能太高;第31页/共246页3、煤气化的发展和方法选择。煤气化技术发展过程主要有两次重大突破:第一次是工业制氧装置的开发,用氧气代替空气进行工业煤气化;第二次是加压气化。煤的性质不同,应选择不同的气化方法:固定床、流化床和气流床。固定床最常用的方法是鲁奇加压气化法:用块状煤气化,煤气中CH4含
10、量高;适用于处理灰分高,水份高的块状褐煤。第32页/共246页沸腾床法常用温克勒气化法:用于处理小于10mm活性高的年轻煤(褐煤、年轻烟煤);适合于生产合成气。德士古水煤浆气化法:德士古水煤浆气化是连续加料,高温高压液态排渣方法,煤种限制少;适合于生产合成气。第33页/共246页煤的气化剂和煤气用途第34页/共246页第二节一氧化碳加氢合成甲醇一、概述甲醇(methylalcohol)俗称木精(woodalcohol),是饱和脂肪族醇类最简单代表物,常温常压下是无色易挥发的可燃液体,具有与乙醇相似的气味。沸点64.7,在空气中的爆炸极限为6.036.5%,有毒。甲醇(methanol)在有机合
11、成工业中,是最重要的基础有机原料;是生产塑料、合成橡胶、合成纤维、农药、染料和医药的原料;还可生产畜禽饲料、汽车燃料,甲醇化工已成为化学工业中一个重要的领域。第35页/共246页甲醇最早由木材和木质素干馏制得。1923年德国人首次用CO和H2为原料,在锌铬催化剂上,高温高压下实现了甲醇合成的工业化。80多年来,高温高压合成甲醇几乎成为工业上生产甲醇的唯一方法,生产工艺不断得到改进,生产规模不断扩大。根据使用的催化剂不同,反应温度和压力也不同,可分为:高压法、低压法和中压法。三种方法的生产原理相同,只是操作条件有差异。第36页/共246页二、反应原理主要主反应:CO+2H2=CH3OH+Q(10
12、5.5KJ/mol)CO2+3H2=CH3OH+H2O+Q(64.5KJ/mol)是体积减小,放热反应可能发生的副反应:CO+3H2=CH4+H2O2CO+2H2=CO2+CH4CO2+H2=CO+H2O第37页/共246页2CO+4H2=(CH3)2O+H2O4CO+8H2=C4H9OH+3H2O2CH3OH=(CH3)2O+H2O此外,还可能生成少量乙醇,微量醛、酮、酯等副产物。甲醇合成反应是体积减少的放热反应。由化学热力学原理可知,增加压力,降低温度,减少反应气流中惰性气体浓度均有利于甲醇的生成。反应物中H2/CO值对甲醇平衡浓度也有影响。第38页/共246页三、催化剂及使用甲醇合成催化
13、剂大致可分为二元系(Zn-Cr)和三元系(Cu-Zn-Al)两大类。二元催化剂(Zn-Cr)机械强度好,耐热性好,适宜操作温度为330400。抗毒性好,使用寿命长,一般为23年。二元催化剂用于高压法合成。三元催化剂(Cu-Zn-Al)活性高,低温性能良好,适宜温度为230310。对硫和氯化合物敏感,易中毒,一般为12年。三元催化剂用于低压法合成甲醇。第39页/共246页Zn-Cr系催化剂用于高压法甲醇合成ZnO是合成甲醇催化剂的主要活性组分,Cr2O3是助催化剂。纯ZnO的活性相当低,而在其中配入一些助催化剂后,活性大大提高。助催化剂Cr2O3本身是很差的加氢催化剂,但是有较高的熔点,能阻止催
14、化剂老化。铜基催化剂组分为CuO-ZnO-Al2O3,用于低、中压合成。但其对硫敏感,易中毒失活,热稳定性较差。随着净化工艺技术提高,低、中压工艺终于实现了工业化,这是合成甲醇技术上的一大突破。第40页/共246页CuO-ZnO-Al2O3或CuO-ZnO-Cr2O3催化剂在低压合成甲醇过程发生了CO2的增强效应。原料气中不含CO2,则催化剂迅速地失去了活性,并伴有从黑到粉红(金属铜)的颜色变化,但表面没有炭沉积,比表面积几乎不变。反应机理认为,催化剂活性相是溶入足够Cu2的ZnO(Cu2ZnO),ZnO活化吸附H2分子,Cu2活化吸附CO分子,构成二元活性中心,在两者的协同作用下,甲醇合成反
15、应才能顺利进行。第41页/共246页CO2的作用是降低原料气COH2的还原能力,保护Cu2不能还原为金属铜。CuO和ZnO都是催化剂的主要成分。而Al2O3和Cr2O3是常用的结构助催化剂,起到分隔主催化剂作用,是次要组分,是辅助成分。制备过程必须保证CuO和ZnO组分充分接触,构成密度较高的Cu2ZnO二元活性中心;尽可能使Al2O3或Cr2O3比较均匀地分散在催化剂之中,发挥稳定结构的作用。第42页/共246页CuO-ZnO-Al2O3催化剂在使用时需先还原,使CuO适当地还原为Cu才具有良好的催化活性。活化过程对催化剂活性起决定作用,须严格控制:CuO-ZnO-Al2O3在活化时,先在N
16、2下升温,升温速度控制在20/h,不能升温太猛,以防损坏催化剂。当温度达到160170时,升温结束,开始导入还原性气体,还原催化剂。还原性气体是在N2内配入H2,或配入合成气,其中H2含量为11.5%。还原性气体经过开工加热炉升温至180后,导入合成塔进行还原,还原温度控制在180。还原气压为3.75大气压,约需24h,即还原完成。第43页/共246页四、工艺条件甲醇工业生产中,为了减少副反应,提高甲醇收率,选择适当催化剂,确定适宜的工艺条件:温度压力原料气组成空速第44页/共246页1、反应温度甲醇合成是可逆放热反应,温度升高,可提高反应速度常数。最佳温度:对于一定的反应混合物组成,具有最大
17、反应速率的温度,称为相应于这个组成的最佳温度。高压法使用锌铬催化剂,操作温度为380左右。低压法合成甲醇时,铜基催化剂不耐热,一般不超过300,而200以下反应速度太慢,操作温度控制在240270之间。反应初期控制在240,反应过程逐渐升温,后期升温到270。第45页/共246页2、压力加压对加速主反应和增加甲醇平衡浓度都有利;可以减小反应器尺寸和循环气量;增加产物甲醇所占的比率。但加压要消耗能量,而且还受到设备强度的限制。高压法受副反应限制,反应压力2530MPa;低压法反应压力可降至5MPa;中压法操作压力1015MPa。第46页/共246页3、原料气组成H2与CO化学计量比应为21CO含
18、量高有害:不利于温度控制对铁设备造成腐蚀使催化剂失活一般采用氢气过量。对于Zn-Cr催化剂,H2/CO比为45;对于Cu-Zn-Al催化剂,H2/CO为2.23.0。CO2存在对甲醇合成有利,可抑制二甲醚的生成,低压合成甲醇,CO2一般维持在26%。第47页/共246页惰性气体含量也影响反应速度:惰性气体含量太高,降低反应速率,动力消耗也大。一般生产循环气量是新鲜气量的3.56倍。4、空速适宜的空速与催化剂活性、反应温度和进塔气体的组成有关。Zn-Cr催化剂一般为3500040000h-1Cu-Zn-Al催化剂一般为1000020000h-1第48页/共246页五、合成塔甲醇合成是强效放热过程
19、,根据反应热移出方法不同,合成塔可分为:直接冷却的冷激式合成塔;间接冷却的冷管式合成塔;列管式合成塔。1、冷激式合成塔把反应床层分为若干绝热段,两段之间直接加入冷原料气,使反应气体冷却。第49页/共246页冷激用的原料气由催化剂段间喷嘴喷入,喷嘴分布在塔的整个横截面上。塔内无催化剂筐,催化剂不分层,由惰性材料支撑。催化剂由上部装入,下部卸出。塔的结构简单,塔内阻力小。除了强度上要求外,要有抗氢蚀能力。其材质为含钼0.440.65%的低合金钢。一般用于中、低压合成。冷激式合成塔结构简图如下:第50页/共246页第51页/共246页2、冷管式合成塔合成塔内设置有冷却管组,管内走冷原料气,管外放置催
20、化剂并进行合成反应,管外反应热传递给管内冷的原料气,保持床层温度,同时使原料气预热升温。冷管式合成塔由胴体、带冷却管的催化剂床层段、底部换热器以及中间气体分布段组成。结构复杂,但床层温度分布比冷激式好。一般用于高压合成。冷管式合成塔结构简图如下:第52页/共246页第53页/共246页3、列管式合成塔结构类似列管式换热器,管内装催化剂,壳程走锅炉给水。反应热由管外锅炉给水移走,同时发生高压蒸汽,供给本系统透平压缩机使用。通过对蒸汽压力的调节,可方便地控制合成塔内反应温度。反应温度可保持均匀,仅比水温高几度。第54页/共246页六、高压法合成工艺目前广泛使用的UKW法为德国联合莱茵褐煤燃料公司发
21、展的流程。操作条件:操作压力:30MPa,温度:320370,催化剂:ZnO/Cr2O3复合催化剂。生产工艺流程图如下:第55页/共246页第56页/共246页30MPa 360420Cat:Zn-Cr系11.5MPa惰性气体含量1520气冷管合成塔第57页/共246页杂醇油新鲜气循环气压缩机第58页/共246页高压法优点:催化剂耐硫,对含硫合成气比较适应;抗热性较好,一般性过热对催化剂不致造成严重失活。高压法缺点:催化剂选择性较差,副反应多,导致副产物较多,因而影响收率。动力消耗大。设备材质要求严,设备投资费用较高,对技术经济效果有负面影响。第59页/共246页七、低压法合成工艺低压甲醇合成
22、工艺流程见图5-36低压法优点:Cu-Zn-Al催化剂活性高,选择性好,粗产品中甲醇含量高。低压法缺点:Cu-Zn-Al催化剂耐温性差;催化剂对硫和氯的化合物敏感,易中毒;生产设备体积庞大,不利于大规模生产。第60页/共246页杂醇油第61页/共246页杂醇油循环气第62页/共246页八、中压法合成工艺70年代由英国帝国化学工业公司提出。催化剂为三元铜系催化剂。适当将压力提高到815MPa,温度230280。该工艺兼有高压法和低压法的优点,是近年来采用较多的工艺。中压甲醇合成工艺流程见图5-37第63页/共246页水循环气杂醇油水第64页/共246页合成气循环气第65页/共246页九、联醇工艺
23、流程有中压并联、串联两种工艺流程(合成氨、城市煤气)。是我国独创新工艺,针对合成氨厂铜氨液脱除微量碳氧化物而开发。联醇生产条件:压力1012MPa温度220300采用铜基联醇催化剂第66页/共246页煤蒸汽空气造 气脱 硫变 换碳 化甲醇合成铜 洗氨合成CH3OHNH3NH4HCO3NH3联醇串联流程:第67页/共246页 造 气 脱 硫 变 换碳化或脱碳 铜 洗 氨合成 变压吸附制氢 造 气 脱 硫 甲醇合成 闪蒸罐 甲醇精馏 压 缩煤蒸汽空气 压 缩NH3煤蒸汽空气甲醇H2联醇并联流程:驰放气第68页/共246页十、甲醇衍生产品开发甲醛(formaldehyde):重要有机原料之一。甲胺(
24、methylamine):(一、二、三)甲胺。乙酸(aceticacid):醋酸乙烯,(氯代)醋酸酯、盐。甲酸甲酯(methylformate):二甲基甲酰胺、甲酰胺、甲酸、醋酸纤维素溶剂、熏蒸剂。对苯二甲酸二甲酯(dimethylterephthalate):聚脂树脂。硫酸二甲酯(dimethylsulfate):农药、医药、染料等有机合成甲基化剂。碳酸二甲酯(dimethylcarbonate):农药、医药、染料等有机合成甲基化剂。甲基丙烯酸甲酯(methylmethacrylate):有机玻璃亚磷酸三甲酯(trimethylphosphite):农药中间体。第69页/共246页甲醇蛋白:
25、饲料添加剂。汽油(gasoline):燃料。甲基特丁基醚(methyltertiarybutylether,MTBE):汽油添加剂。二 甲 硫 醚(dimethyl sulfide):煤 气 赋 臭 剂、二 甲 亚 砜(dimethylsulfoxide)、有机合成溶剂。氯甲烷(methylchloride):氟里昂、发泡剂、氯硅烷化合物;灭火剂、谷物熏蒸剂。甲硫醇(methylmercaptan):染料、农药、医药、合成原料。二甲醚(dimethylether):气溶胶、甲基化剂、溶剂等。甲醇钠(sodiummethylate):催化剂。第70页/共246页第三节甲醛(formaldehyd
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