二甲醚的生产工艺

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二甲醚生产流程

二甲醚生产流程

二甲醚的生产方法最早是由高压甲醇生产中的副产品精馏后制得,随着低压合成甲醇技术的广泛应用,副反应大大减少,二甲醚的工业生产技术很快发展到甲醇脱水或合成气直接合成工艺。

甲醇脱水法包括液相甲醇法和气相甲醇法,前者的反应在液相中进行,甲醇经浓硫酸脱水而制得,但因该法存在装置规模小、设备易腐蚀、环境污染、操作条件恶劣等问题,逐步被淘汰。

近年来,二甲醚的需求量增长较大,各国又相继开发投资省、操作条件好、无污染的新工艺,主要包括二步法和一步法。

二步法先由合成气制取甲醇,然后将甲醇在催化剂下脱水制取二甲醚。

以前主要采用硫酸作催化剂,现在大多采用由γ-Al2O3/SiO2制成的ZSM-5分子筛作催化剂,性能优良,选择性好,故能制备出高纯的二甲醚,还能避免污染。

一步法由合成气直接制取二甲醚,包括合成气进入反应器内同时完成甲醇合成与甲醇脱水两个反应和水-煤气变换反应,产物为甲醇与二甲醚的混合物,混合物经蒸馏分离得二甲醚,未反应的甲醇返回反应器。

一步法多采用双功能催化剂,一般由两类催化剂混合而成,其中一类为合成甲醇催化剂,另一类为甲醇脱水催化剂。

合成甲醇催化剂包括Cu-Zn-Al (O)基催化剂,如BASF、S3-85和I-CI-512等。

甲醇脱水催化剂有氧化铝、多孔SiO2-Al2O3、Y型分子筛、ZSM-5分子筛、丝光沸石等。

一步法根据反应器类型分为固定床和浆态床两种。

一步法制二甲醚的反应可分为以下几步:CO+H2—>CH3OH -ΔH=90.7kJ/mol (1)2CH3OH—>CH3OCH3+H2O -ΔH=23.5kJ/mol (2)CO+H2O—>CO2+H2 -ΔH=41.2kJ/mol (3)总反应式:3CO+3H2—>CH3OCH3+CO2 -ΔH=246.1kJ/mo l (4)一步法与二步法相比较,各有优势。

一步法中CO的转化率远高于二步法,但在一步法中,由于三个反应必须同时发生,且三个反应均为放热反应,这就要求所用的催化剂有很好的耐热性,在高温下具有高选择性。

二甲醚生产工艺

二甲醚生产工艺

二甲醚生产工艺二甲醚是一种无色、无味的液体,化学式为 CH3OCH3,是一种重要的有机化学品。

它具有很高的燃烧热值,被广泛应用于化工领域。

下面我们来介绍一下二甲醚的生产工艺。

目前,二甲醚的主要生产工艺是通过甲醇脱水制备而成。

其具体的生产过程如下:首先,将甲醇加入至醇解器中,然后加入一定量的硫酸作为酸催化剂。

醇解器采用浸没式加热,在适宜的温度下进行反应。

甲醇与硫酸反应生成甲基甲醚,反应方程式为:CH3OH + H2SO4 → CH3OCH3 + H2O其中,甲醇为脱水剂,而硫酸则起催化剂的作用,加快反应速率。

随着反应的进行,甲基甲醚会沉淀形成液相和固相两个分离层。

液相中的甲基甲醚通过分离装置进行分离,然后经过净化处理,去除其中的杂质和有害物质。

固相中的硫酸则需要进行再生利用。

接下来,对液相中的甲基甲醚进行精馏操作,将其中含有的杂质分离出来,以提高二甲醚的纯度。

精馏塔通常采用连续操作,通过控制温度和压力来实现分馏。

分馏过程中,高纯度的二甲醚会在顶部的冷凝器中凝结成液体,然后被收集起来,而杂质则会在底部的渣油中积聚。

最后,经过精馏处理后得到的二甲醚为产品,可以通过灌装或其他方式包装出厂。

产生的废气和废水通过处理设备进行处理,以减少对环境的影响。

二甲醚的生产工艺需要一定的设备和化学药剂的投入,同时也需要进行精确的操作和控制。

在生产过程中,要注意安全生产,避免发生事故和意外,确保工作人员的人身安全。

总结起来,二甲醚的生产工艺主要包括甲醇脱水反应、分离和净化处理、精馏操作等步骤。

通过这些步骤,可以得到高纯度的二甲醚产品。

生产过程中需要考虑资源利用和环境保护等因素,以实现可持续发展。

5万吨年二甲醚生产工艺设计

5万吨年二甲醚生产工艺设计

二甲醚(Dimethyl Ether,简称DME)是一种无色、易挥发液体。

由于其高效燃烧、无毒、低排放以及适应性广等特点,DME已经成为一种具有广泛应用前景的清洁燃料。

本文将对5万吨年二甲醚生产工艺进行设计,从原料准备、合成反应、分离提纯等方面进行详细介绍。

一、原料准备二甲醚的主要原料是甲醇和氧气。

甲醇产量占到了总原料消耗的大部分,因此对甲醇的质量和稳定供应非常关键。

同时,氧气也是必不可少的原料。

除此之外,还需要一定量的催化剂和助剂。

因此,在生产之前,需要建设甲醇生产装置、气体供应装置以及配套的催化剂和助剂供应装置。

二、合成反应二甲醚的合成反应通常是通过甲醇脱水反应进行的。

该反应在一定的温度和压力下进行,常用的反应条件为350-450℃和1-1.5MPa。

反应中,甲醇和氧气经过氧化反应生成氢气和二甲醚,在此过程中需要催化剂的作用。

常用的催化剂有铜铝复合氧化物、金属纳米颗粒、以及酸催化剂等。

合成反应还需要关注反应速率、转化率等指标,并需要对反应产物进行实时监控和分析。

三、分离提纯合成反应得到的产物中,除了二甲醚还有一些杂质气体和液体,需要进行分离和提纯。

通常采用的分离方式有顺序蒸馏和精馏等。

首先,通过顺序蒸馏进行初步的分离,得到含有较高浓度的二甲醚液体。

然后,再通过精馏等工艺进行进一步的提纯,得到纯度较高的二甲醚产品。

在以上的工艺设计中,除了需要考虑生产原料的供应和质量,还需要关注反应条件、催化剂的选择以及分离和提纯过程中的操作条件。

同时,还需要关注工艺的安全性与环境友好性,通过合理设计和布置设备,采取相应的安全措施,以确保生产过程中的安全和环保。

此外,还应该对工艺进行经济性分析和评价。

包括对原料成本、设备投资、能耗等进行测算和评估,以求取到较为经济合理的工艺方案。

以上是对5万吨年二甲醚生产工艺设计的详细介绍。

通过对原料准备、合成反应和分离提纯等方面的设计和考虑,可以确保生产过程的稳定性和高效性,从而实现二甲醚的大规模生产。

二甲醚生产工艺规程及其操作

二甲醚生产工艺规程及其操作

二甲醚生产工艺规程及其操作1. 简介二甲醚,学名双甲醚或甲氧基甲烷,是一种常见的有机化合物,化学式为CH3OCH3。

它可以用作溶剂、工业清洗剂和燃料添加剂。

本文将介绍二甲醚的生产工艺规程及其操作步骤。

2. 生产工艺规程2.1 原料准备二甲醚的生产原料包括甲醇和氢气。

甲醇可以通过甲烷加氧化反应得到,而氢气则通过氢气制备设备产生。

在生产过程中,需要确保原料的纯度和质量符合要求。

2.2 催化剂制备二甲醚的生产需要使用一种合适的催化剂,常用的催化剂有固体酸催化剂和金属催化剂。

催化剂制备过程包括催化剂的合成、活化和干燥等步骤。

2.3 反应装置生产二甲醚的反应装置主要包括反应釜、加热装置和冷却装置等。

反应釜应选用耐腐蚀性好、密封性能优良的材料制成。

2.4 反应条件二甲醚的生产反应通常在一定的温度和压力下进行。

反应温度和压力会影响催化反应的速率和产率。

合适的温度和压力应根据催化剂的性质和反应速率进行调整。

2.5 分离提纯反应结束后,得到的产物需要进行分离和提纯步骤。

分离步骤主要包括蒸馏和萃取等。

蒸馏过程中可以根据产物的沸点差异来实现分离。

2.6 产品储存最后,得到的二甲醚产品需要储存起来以备后续使用。

储存过程中需要注意防潮、防火和成品的质量控制等问题。

3. 操作步骤3.1 原料准备在进行二甲醚生产之前,需要准备好甲醇和氢气原料,并确保其质量合格。

同时,根据生产需要,准备好适量的催化剂。

3.2 反应装置准备将反应釜清洗干净,并确保其完好无损。

将催化剂加入反应釜中,并加入适量的溶剂和助剂。

3.3 反应操作启动加热装置,将反应釜加热至设定温度。

同时,通入氢气到反应釜中,控制压力在预设范围内。

开始加入甲醇原料,并保持反应温度和压力稳定。

3.4 反应结束根据实际反应情况,确定反应结束时机。

停止加热装置,停止氢气通入,并将反应釜冷却至室温。

3.5 分离和提纯将反应产物进行分离和提纯操作。

可以通过蒸馏、萃取等方法将二甲醚与其他组分分离开来,得到纯净的二甲醚产品。

二甲醚(DME)的主要用途和生产方法

二甲醚(DME)的主要用途和生产方法

二甲醚(DME)的主要用途1.1.1替代氯氟烃作气雾剂随着世界各国的环保意识日益增强,以前作为气溶工业中气雾剂的氯氟烃正逐步被其他无害物质所代替。

1.1.2.用作制冷剂和发泡剂由于DME的沸点较低, 汽化热大,汽化效果好,其冷凝和蒸发特性接近氟氯烃,因此DME 作制冷剂非常有前途。

国内外正在积极开发它在冰箱、空调、食品保鲜剂等方面的应用,以替代氟里昂。

DME作为作发泡剂,国外已相继开发出利用DME 作聚苯乙烯、聚氨基甲酸乙酯、热塑聚酯泡沫的发泡剂。

发泡后的产品,孔的大小均匀,柔韧性、耐压性、抗裂性等性能都有所增强。

1.1.3.DME用作燃料由于DME具有液化石油气相似的蒸气压,在低压下DME 变为液体,在常温、常压下为气态,易燃、毒性很低,并且DME的十六烷值(约55) 高,作为液化石油气和柴油在汽车燃料方面的代用品,条件已经成熟。

由于它是一种优良的清洁能源,已日益受到国内外的广泛重视。

在未来十年里,DME 作为燃料的应用将有难以估量的潜在市场,其应用前景十分乐观。

可广泛用于民用清洁燃料、汽车发动机燃料、醇醚燃料。

1.1.4.DME用作化工原料DME 作为一种重要的化工原料, 可合成多种化学品及参与多种化学反应:与SO3 反应可制得硫酸二甲酯;与HCl 反应可合成烷基卤化物;与苯胺反应可合成N , N - 二甲基苯胺;与CO 反应可羰基合成乙酸甲酯、醋酐,水解后生成乙酸;与合成气在催化剂存在下反应生成乙酸乙烯;氧化羰化制碳酸二甲酯;与H2S 反应制备二甲基硫醚。

此外,利用DME 还可以合成低烯烃、甲醛和有机硅化合物。

目前合成DME有以下几种方法:(1)液相甲醇脱水法(2)气相甲醇脱水法(3)合成气一步法(4)CO2 加氢直接合成。

(5)催化蒸馏法。

其中前二种方法比较成熟,后三种方法正处于研究和工业放大阶段。

本设计采用气相甲醇脱水法。

下面对这几种方法作以介绍。

DME合成主要方法1)液相甲醇脱水法制DME甲醇脱水制DME 最早采用硫酸作催化剂, 反应在液相中进行, 因此叫做液相甲醇脱水法, 也称硫酸法工艺。

二甲醚的生产工艺及其特点

二甲醚的生产工艺及其特点

二甲醚的生产工艺及其特点目前合成气合成二甲醚的生产工艺主要有二步法和一步法两种,二步法是经过甲醇合成和甲醇脱水二步过程得到DME,一步法是合成气直接生产DME,新开发的工艺有二氧化碳加氢合成二甲醚和生物质间接液化制取二甲醚。

一、二步法合成工艺1、液相法最早采用的生产DME的方法是甲醇在浓硫酸中液相脱水,即将浓硫酸与甲醇混合,在低于100℃时加热制得。

台湾的ConsulChemical 公司早于1976年即用此法生产DME,该工艺过程具有反应温度低、甲醇转化率高(>80%)二甲醚选择性好(99%)等优点,但该方法由于使用腐蚀性大的硫酸,残液和废水对环境的污染大,国外现已不用此法,而国内仍有少数厂家用此法生产。

2、气一固相法目前,许多工业化装置是用甲醇气相脱水生产DME,意大利的ESSO公司用负载金属的硅酸铝作催化剂生产DME,其甲醇的转化率为70%,DME的选择性大于90%。

Mobil公司利用新型的ZSM-5分子筛作甲醇脱水的催化剂,在比较温和的反应条件下,获得了甲醇转化率为80%,DME的选择性>98%的好结果。

日本三井化学公司在1991年开发了一种寿命长、活性高、选择性好的氧化铝催化剂,使用寿命为半年,转化率可达74.2%,选择性为99%。

我国的西南化工研究院,采用ZSM-5分子筛,在200℃条件下,甲醇的转化率可达75%~80%,选择性大于98%,已先后在我国建立了数套2500t/a规模的生产装置。

浙江省化工研究院也开发了甲醇气相脱水制DME的催化剂,在江苏的吴县化工厂进行2500t/a规模的工业生产。

目前国内外采用甲醇脱水二步法工艺生产DME的较大企业有:美国杜邦公司、德国联合莱茵褐煤燃料公司、汉堡的DMA公司和荷兰的阿克苏公司,生产能力均达到万吨级以上;澳大利亚悉尼CSR公司、日本住友精细化工公司和我国的中山凯达精细化学品公司各具有5000t/a的生产能力。

由甲醇脱水生产二甲醚工艺的优点是工艺较为成熟,操作比较简单,能获得高纯度的二甲醚(最高可达99.99%)。

二甲醚生产工艺及设备介绍

二甲醚生产工艺及设备介绍

Ⅰ气相甲醇脱水法制DME1.应用案例年产10万吨二甲醚工程项目应用于广东绿源化工有限公司。

1.1 采用的工艺生产过程中二甲醚在催化剂作用下主要发生的主副反应为:主反应:2CH3OH=CH3OCH3+H2O副反应:CH3OH=CO+2H22CH3OH=CH4+2H2O+CCH3OH=CH4+H2+COCO+H2O=CO2+H2C+CO2=CO作为纯粹的 DME 生产装置而言,表 5.3-2 中列出3种不同生产工艺的技术经济指标。

由表1可以看出,由合成气一步法制 DME 的生产成本远较硫酸法和甲醇脱水法为低,因而具有明显的竞争性。

但相对其它两类方法,目前该方法正处于工业放大阶段,规模比较小,另外,它对催化剂、反应压力要求高,产品的分离纯度低,二甲醚选择性低,这都是需要研究解决的问题。

本设计采用汽相气相甲醇脱水法制DME,相对液相法,气相法具有操作简单, 自动化程度较高, 少量废水废气排放, 排放物低于国家规定的排放标准,DME选择性和产品质量高等优点。

同时该法也是目前国内外生产DME的主要方法。

表1二甲醚各种生产方法技术经济比较1.2 原料及产品规格原料:工业级甲醇甲醇含量≥99.5wt%水含量≤0.5 wt%产品: DME含量≥99.95wt%甲醇含量≤500ppmwt 水含量≤0.05ppm1.3 设计规模和设计要求设计规模:100,000吨DME/年,按照8000小时开工计算,产品流量12,500kg/h,合271.332kmol/h。

1.4 设计要求:产品DME:回收率为99.8%,纯度为99.95 wt%。

回收甲醇:回收率99.95%,纯度为99.0 wt%。

2 生产工艺及装置2.1 工艺流程本项目以甲醇为原料,经甲醇汽化、脱水反应、冷凝、精馏等工序,生产燃料级二甲醚。

其工艺流程见下图。

(1)汽化循环甲醇贮罐中的甲醇用甲醇进料泵加压并计量后,在甲醇换热器中与反应气换热,然后进入甲醇汽化塔;来自精馏塔的一部分釜液(甲醇水溶液)也经预热后进入汽化塔。

二甲醚 工艺流程

二甲醚 工艺流程

二甲醚生产工艺流程
甲醇催化脱水反应法合成二甲醚,主要包括原料甲醇汽化、脱水反应、冷凝洗涤、精馏提纯等四个阶段。

甲醇储罐中的原料甲醇经甲醇进料泵加压并计量后,在甲醇预热器预热,然后甲醇汽化塔汽化。

汽化后的气相甲醇经气体换热器与反应器换热后进入反应器(反应温度250-350℃,反应压力0.5-0.8MPa),第一股甲醇气体过热到反应温度从顶部进入反应器进行反应,第二股甲醇气体稍过热后作为调节气与过热甲醇气混合从顶部进入反应器。

从反应器出来的粗甲醚气体经气体换热器、精馏塔再沸器、甲醇预热器、粗甲醇预热器换热,再经粗甲醚冷却器冷却后进入粗甲醚储罐进行气液分离,分离后液相为粗甲醚,粗甲醚用精馏塔进料泵加压并计量,经粗甲醚预热器预热后进入精馏塔,经精馏分离从顶部得到二甲醚产品。

甲醛生产工艺流程
空气经空气过滤器过滤,经鼓风机鼓入甲醇蒸发器,空气在甲醇蒸发器的底部鼓泡。

在甲醇蒸发器中,甲醇与空气一起被热水加热鼓泡蒸发。

出甲醇蒸发器的空气-甲醇混合气体立即补入水蒸汽,使空气-甲醇离开爆炸范围。

空气-甲醇-蒸汽三元混合气体经过热器加热进三元阻火过滤器,然后进入氧化器。

三元混合气在630℃~670℃、银催化剂的作用下,甲醇发生氧化反应和脱氢反应生成甲醛。

反应后的气体立即进入氧化器的激冷段管程,被壳程的水立即冷却,反应气被激冷到200℃立即进入氧化器的冷却段管程,被壳程的热水冷却到80℃~100℃后由吸收塔底至塔顶与循环吸收液逆流接触,至塔底后,甲醛浓度达到37%以上,经冷却后得到产品甲醛。

二甲醚工艺流程说明

二甲醚工艺流程说明

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一、二甲醚的性质和用途。

二甲醚(Dimethyl Ether,简称 DME)是一种无色、无味、无毒的气体,具有较高的燃烧效率和低污染排放特性。

二甲醚生产工艺及流程操作

二甲醚生产工艺及流程操作

第一节流程简述粗甲醇由原料槽经原料泵打入粗甲醇储槽 V107,再经甲醇中间泵P106 打入甲醇塔C103 中部(如原料是精甲醇,则直接进入精甲醇储槽V101)。

在甲醇塔分离出水,>95%的甲醇由塔顶经E106 甲醇冷凝器后,进入甲醇回流槽V103,部分甲醇回流入塔C103,部分进入精甲醇储槽V101,甲醇塔尾气排空。

V101 槽的甲醇由P101 精甲醇泵经E103 冷甲醇加热器进入E101 甲醇蒸发器,蒸发的甲醇蒸气经E102 甲醇气加热器与反应后气体再加热至200℃,进入C101 合成塔下部,在经中央管加热至270℃,从合成塔上部进入催化剂床层,合成反应为放热反应,合成塔温度由导热油冷却控制。

开车时由导热油加热至反应温度。

反应后的混合气在E102、E103 中与入塔的冷甲醇换热后,进入经合成气冷凝器冷凝后进入C102 二甲醚分离塔中部,从塔顶得到99%的二甲醚,它经E105二甲醚冷凝器冷凝后进入二甲醚塔回流槽V102,部分回流入塔,部分进入V106精二甲醚冷凝储槽再进入产口储槽。

在C101 及C102 塔中,操作压力为0.4~1.0Mpa,C102 塔底的甲醇水经减压后进入C103 塔中部,塔底水分析合格后排放。

第二章合成塔操作二甲醚由甲醇在催化剂作用下脱水来合成,反应为放热反应,方程式为:2CH3OH—CH3OCH3+H2O+5.5Kcal为严格控制反应温度应及时移走反应热,二甲醚合成设计为列管式,催化剂装于管内,管外用导热油强制换热。

导热油自下部加热合成塔壳程,上部引出至导热油加热炉,经导热油泵打循环。

为防止不凝气体在合成器壳程上部积聚影响传热效果,设有一导热油膨胀罐,导热油膨胀罐的主要作用是吸收导热油的热膨胀及排放不凝气体。

在开工阶段,导热油的升温由加热炉来完成,加热炉采用燃油炉形式。

通过改变导热油入合成塔壳程的温度来调节催化剂床层温度。

第一节合成原始开车步骤1)检查按照流程图核对各设备管道、阀门和各种仪表是否齐全,位置是否正确,按技术规程检查安装质量。

二甲醚的生产工艺

二甲醚的生产工艺

二甲醚的生产工艺二甲醚是一种无色、易挥发的液体,也是一种重要的有机合成反应的溶剂。

二甲醚的生产工艺主要有普通工艺和新工艺两种。

本文将对二甲醚的生产工艺进行详细介绍。

一、普通工艺普通工艺是指采用甲醛与甲醇反应制备二甲醚的方法。

具体步骤如下:1.将甲醛和甲醇按一定比例混合,加入到反应釜中。

2.在适当的温度下,加入酸催化剂,例如硫酸、磷酸等,作为催化剂促进反应的进行。

3.反应开始后,采用搅拌的方式,持续搅拌反应物,保持反应的均匀性。

4.反应进行一段时间后,将产生的二甲醚以及副产物甲醛蒸馏出来。

5.将温度控制在适当的范围内,以保证二甲醚的生成率和纯度。

6.通过一系列的分离和精馏步骤,最终获得高纯度的二甲醚。

二、新工艺新工艺是指采用介质催化剂反应制备二甲醚的方法。

这种方法相比于普通工艺,具有工艺简单、操作方便、产品纯度高等优点,逐渐得到广泛应用。

具体步骤如下:1.将介质催化剂(如固体酸催化剂)加入到反应釜中,并加热至适当温度。

2.将甲醇加入到反应釜中,并通过加压的方式,控制甲醇的流速。

3.在适当的温度和压力下,甲醇与介质催化剂进行反应,生成二甲醚。

4.通过连续进料和连续蒸馏的方式,保持反应的稳定性和连续性。

5.根据需要,可以进行一系列的分离、净化和纯化操作,最终获得高纯度的二甲醚。

三、普通工艺与新工艺的对比1.工艺复杂性:普通工艺需要添加酸催化剂,而新工艺利用介质催化剂,工艺更加简单。

2.产物纯度:由于新工艺的技术进步,可以获得更高纯度的二甲醚。

3.产品收率:新工艺的二甲醚收率较高,可以达到90%以上。

4.安全性:普通工艺中使用的酸催化剂对设备腐蚀性较强,操作过程需要注意安全性。

而新工艺使用的介质催化剂较安全。

5.对环境的影响:新工艺相比于普通工艺,对环境的影响较小。

综上所述,二甲醚的生产工艺可以采用普通工艺和新工艺两种方案。

新工艺相比于普通工艺具有工艺简单、产品纯度高等优点,逐渐得到广泛应用。

随着科技的不断进步,更多高效、环保的工艺可能会被开发和应用于二甲醚的生产过程中。

二甲醚生产工艺流程

二甲醚生产工艺流程

合成气制二甲醚工艺目前合成气合成二甲醚的生产工艺主要有两步法和一步法两种,两步法是经过甲醇合成和甲醇脱水两步过程得到DME,一步法是合成气直接生产DME,新开发的工艺有二氧化碳加氢合成二甲醚和生物质间接液化制取二甲醚。

1、两步法制二甲醚两步法制二甲醚是以合成气为原料由低压法制得甲醇后,甲醇再经脱水制得DME,其主要过程如图1所示:图1两步法合成二甲醚流程简图其中甲醇脱水制二甲醚的方法又包括液相甲醇脱水法和气相甲醇脱水法液相甲醇脱水是将甲醇与浓硫酸混合加热使甲醇脱水得到二甲醚,浓硫酸起到催化剂的作用该工艺具有反应温度低,原料转化率和二甲醚的选择性高的优点,但是产品后处理比较困难,而且浓硫酸的存在使设备腐蚀严重,并且产生大量的废液,带来很大的环境污染,限制了此工艺的发展"目前国内仅有武汉硫酸厂和山东久泰化工科技有限公司开发此工艺。

在液相脱水制DME基础上,为了避免液体酸作为甲醇脱水剂时产生的设备腐蚀问题,美孚公司和意大利的ESSO公司开发了以固体酸为催化剂的甲醇气相脱水技术,气相甲醇脱水法的基本原理是将甲醇蒸汽通过固体酸催化剂脱水生成二甲醚,目前常用的催化剂主要有沸石、氧化铝、二氧化硅/氧化铝、阳离子交换树脂等,由于甲醇脱水反应是放热反应,因此维持适宜的反应温浙江大学博士学位论文合成气合成二甲醚和乙二醇研究综述度是气相甲醇脱水法的关键,两步法制二甲醚的反应条件温和,副反应少,二甲醚的选择性和产品的纯度高,但是由于需要从合成气开始生产甲醇,导致合成气的转化率低,生产流程长,并且需要经过甲醇分离精制过程,使得整个工艺的成本增加,即使购买成品甲醇直接脱水制得二甲醚,也容易受到甲醇价格的影响,而使成本难以控制。

2、一步法制二甲醚合成气直接制二甲醚被称为“一步法”,一步法合成二甲醚由甲醇合成和甲醇脱水两个过程组成,同时还存在水汽变换反应,由于受到热力学的限制,甲醇合成反应的单程转化率一般较低,而由合成气一步法合成二甲醚,采用具有合成甲醇和甲醇脱水两种功能的复合催化剂,由于催化剂的协同效应,反应系统内各个反应相互祸合,生成的甲醇不断转化为二甲醚,合成甲醇不再受热力学的限制,与传统的经甲醇合成和甲醇脱水两步得到DME两步法,相比,一步法具有流程短、操作压力低、设备规模小、单程转化率高等优点,经济上更加合理,但缺点在于二甲醚的选择性低,产物的纯度不高。

二甲醚的生产工艺技术

二甲醚的生产工艺技术

二甲醚的生产工艺技术1.1工艺技术分析二甲醚的生产方法有一步法和二步法。

一步法是指由原料气一次合成二甲醚,二步法是由合成气合成甲醇,然后再脱水制取二甲醚。

●一步法该法是由天然气转化或煤气化生成合成气后,合成气进入合成反应器内,在反应器内同时完成甲醇合成与甲醇脱水两个反应过程和变换反应,产物为甲醇与二甲醚的混合物,混合物经蒸馏装置分离得二甲醚,未反应的甲醇返回合成反应器。

一步法多采用双功能催化剂,该催化剂一般由2类催化剂物理混合而成,其中一类为合成甲醇催化剂,如Cu-Zn-Al(O)基催化剂,BASFS3-85和ICI-512等;另一类为甲醇脱水催化剂,如氧化铝、多孔SiO2-Al2O3、Y型分子筛、ZSM-5分子筛、丝光沸石等。

●二步法该法是分两步进行的,即先由合成气合成甲醇,甲醇在固体催化剂下脱水制二甲醚。

国内外多采用含γ-Al2O3/SiO2制成的ZSM-5分子筛作为脱水催化剂。

反应温度控制在280~340℃,压力为0.5~0.8MPa。

甲醇的单程转化率在70~85%之间,二甲醚的选择性大于98%。

一步法合成二甲醚没有甲醇合成的中间过程,与两步法相比,其工艺流程简单、设备少、投资小、操作费用低,从而使二甲醚生产成本得到降低,经济效益得到提高。

因此,一步法合成二甲醚是国内外开发的热点。

国外开发的有代表性的一步法工艺有:丹麦Topsφe工艺、美国Air Products工艺和日本NKK工艺。

二步法合成二甲醚是目前国内外二甲醚生产的主要工艺,该法以精甲醇为原料,脱水反应副产物少,二甲醚纯度达99.9%,工艺成熟,装置适应性广,后处理简单,可直接建在甲醇生产厂,也可建在其它公用设施好的非甲醇生产厂。

但该法要经过甲醇合成、甲醇精馏、甲醇脱水和二甲醚精馏等工艺,流程较长,因而设备投资较大。

但目前国外公布的大型二甲醚建设项目绝大多数采用两步法工艺技术,说明两步法有较强的综合竞争力。

1.1.1国外主要工艺技术(1)Topsφe工艺Topsφe的合成气一步法工艺是专门针对天然气原料开发的一项新技术。

二甲醚的生产

二甲醚的生产
了浆液鼓泡塔反应器。催化剂颗粒呈细粉状,用惰性矿物油与其形成浆 液。高压合成气原料从塔底喷入、鼓泡,固体催化剂颗粒与气体进料达 到充分混合。用矿物油可使混合更充分、易于温度控制。 二甲醚合成反应器采用内置式冷却管换热,同时副产蒸汽。浆相反应器 催化剂装卸容易,无须进行停工,由于反应过程是等温操作,反应器不 存在热点问题,催化剂失活速率大大降低。
由国内开发的合成气一步气相法制二甲醚技术基本成熟,并已建成千吨 级装置。但对于建设大型二甲醚装置,国内技术尚需实践验证。
合成气法制DME是在合成甲醇技术的基础上发展起来的,由合成气经浆 态床反应器一步合成DME,采用具有甲醇合成和甲醇脱水组分的双功能 催化剂。
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任务一 生产方法选择
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任务一 生产方法选择
2003年8月由沪天化工与日本东洋工程公司合作开发的两步法二甲醚万 吨级生产装置试车成功。该装置工艺流程合理,操作条件优化,具有产 品纯度高、物耗低、能耗低的特点,在工艺水平、产品质量和设备硬件 自动化操作等方面均处于国内先进水平。
近年来,我国在合成气一步法制二甲醚方面的技术开发也很积极,而且 一些科研院所和大学都取得了较大进展。、介化研究院、、介化化肥厂 与、钊们化物所共同开展了合成气法制二甲醚的5 mL小试研究,重点进 行工艺过程研究、催化剂制备及其活性、寿命的考察。试验取得良好结 果:CO转化率大于85 %;选择性大于99 %。
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任务一 生产方法选择
也可采用从化肥和甲醇生产装置侧线抽得合成气的方法,适当增加少量 气化能力,或减少甲醇和氨的生产能力,用以生产DME 。
催化蒸馏法制DME到目前为止,只有上海石化公司研究院从事过这方面 的研究工作。他们是以甲醇为原料,用H2SO4作催化剂,通过催化蒸馏 法合成二甲醚的。由于H2SO4具有强腐蚀性,而且甲醇与水等同处于液 相中,因此,该法的工业化前景一般。催化蒸馏工艺本身是一种比较先 进的合成工艺,如果改用固体催化剂,则其优越性能得到较好的发挥。 用催化蒸馏工艺可以开发两种DME生产技术:一种是甲醇脱水生产DME, 一种是合成气一步法生产DME。从技术难度方面考虑,第一种方法极易 实现工业化。

年产3万吨二甲醚的初步工艺设计

年产3万吨二甲醚的初步工艺设计

年产3万吨二甲醚的初步工艺设计本文将为您详细介绍一种年产3万吨二甲醚的初步工艺设计方案。

二甲醚(又称甲醚)是一种重要的有机化工原料,广泛用于医药、涂料、塑料、染料等行业。

年产3万吨的二甲醚工艺设计需要综合考虑原料成本、工艺效率和环保要求。

1. 原料准备:甲醇和一氧化碳是二甲醚的主要原料。

甲醇与一氧化碳通过合成气反应生成甲酸甲酯,然后通过缩合反应生成二甲酸甲酯。

最后,经过脱水反应得到二甲醚。

原料的纯度要求较高,需要经过预处理工序进行净化。

2. 反应过程:合成气反应和缩合反应通常在高压、高温条件下进行。

合成气反应采用催化剂,在合成气生成器中进行,生成甲酸甲酯。

缩合反应需要配备适当的催化剂,经过反应器反应,生成二甲酸甲酯。

3. 脱水过程:为去除反应产物中的水分,通常采用减压蒸馏或吸附脱水的方法。

减压蒸馏通过调节温度和压力,将二甲醚从混合物中分离出来。

吸附脱水则使用适当的吸附剂,将水分吸附,使得混合物中只留下纯净的二甲醚。

4. 产品提纯:为了获得高纯度的二甲醚产品,还需要进行进一步的提纯。

通常采用蒸馏和溶剂萃取等方法,将杂质分离出来,得到符合使用要求的产品。

5. 副产物利用:在二甲醚的生产过程中,会产生一些有机废气和废水。

为了减少环境污染,可以采用尾气净化和废水处理等方法,将副产物进行高效利用。

除了以上的核心工艺步骤,还需要配备相应的设备和控制系统,确保生产过程的顺利进行。

此外,为了保证安全性和稳定性,还需要进行合理的工程设计和装置布局。

总之,年产3万吨二甲醚的工艺设计方案包括原料准备、合成气反应、缩合反应、脱水过程、产品提纯和副产物处理等环节。

通过科学合理的工艺设计和操作控制,可以实现高效、环保的二甲醚生产。

在年产3万吨二甲醚的工艺设计方案中,除了核心的工艺步骤,还需要考虑一系列相关的设备和控制系统,以及保证生产过程的安全和稳定性。

首先,原料准备是工艺设计的前提。

甲醇和一氧化碳作为二甲醚的主要原料,需要经过严格的质量监控和预处理工序。

二甲醚生产工艺概述

二甲醚生产工艺概述

二甲醚生产工艺概述二甲醚(Methyl ether)是一种常用的有机合成化工产品,广泛应用于柴油机、汽车发动机及锅炉等领域。

下面以二甲醚的生产工艺为例,对其进行概述。

二甲醚的生产工艺一般可以从甲醇出发,通过水蒸汽催化裂化反应制备得到。

具体步骤如下:1. 蒸馏提纯甲醇:将原料甲醇进行蒸馏,以提高其纯度。

2. 气相氧化制取甲醛:将高纯度的甲醇与空气或氧气混合,经过一系列催化剂的作用,形成甲醛。

此反应需要在较高温度(300-400℃)下进行。

3. 甲醛脱水生成甲醚:将甲醛与少量的甲醇在催化剂的作用下,进行脱水反应生成甲醚。

常用的催化剂有高纯度的活性炭或固体酸催化剂。

4. 分离纯化:通过进一步的蒸馏、溶剂抽提或吸附等工艺,对二甲醚进行分离纯化,使其达到工业级标准。

5. 贮存及包装:将二甲醚进行贮存,并根据客户需求进行包装。

相比于其他合成工艺,二甲醚的生产工艺具有以下优点:1. 原料丰富:甲醇是广泛存在的有机化合物,能够通过化石能源或生物质进行制备,供应相对容易。

2. 反应条件温和:相比于直接脱水生成甲醚的工艺,甲醛脱水生成甲醚的反应条件较温和,对设备要求低,操作简单。

3. 产物纯度高:通过多级分离纯化工艺,可以使得二甲醚的纯度达到工业级标准,满足不同应用领域的需求。

然而,二甲醚的生产工艺也存在一定的挑战:1. 催化剂选择:甲醛脱水生成甲醚的催化剂需要具备高催化活性和较长的服务寿命。

2. 产品分离:甲醛脱水生成甲醚的反应中,会产生一些副产物,如炭酸甲酯等,需要通过合适的分离工艺进行去除。

3. 环保要求:生产过程中需要处理产生的废气、废水和废渣等,需要符合环保要求。

总的来说,二甲醚的生产工艺相对较为成熟,已经实现了工业化生产。

随着环保要求的提高和技术的发展,未来二甲醚的生产工艺可能会进一步优化,提高产物纯度和产率,并降低能耗和废物排放。

二甲醚

二甲醚

2.2.1 气相二步法甲醇蒸汽通过由r-A1203/SiO2等制成的ZSM-5型分子筛,在0.5-1.5MPa和250℃-370℃下,脱水生成二甲醚,产品纯度达到99.9%,工艺比较成熟。

其主要特点是自动化程度高,对设备材质亦无特殊要求,基本上没有三废排放及设备腐蚀问题。

该技术具有如下特点:一是反应器采用多段激冷式固定床反应器,既避免了绝热式固定床反应器温升太高造成副反应增加、甲醇单程转化率偏低的缺点,又克服了换热式固定床和等温管式固定床反应器尺寸大、催化剂装填容量小的不足;二是采用新型的汽化塔和分离工艺,设置用于回收未反应甲醇的提浓塔,简化了流程、减少了投资,每吨二甲醚产品蒸汽消耗比国外同类技术可减少0.5t以上,减少了外排尾气中的甲醇含量,降低了甲醇消耗。

甲醇气相催化脱水法是目前国内外使用最多的二甲醚工业生产方法。

其主要特点是技术成熟可靠、投资低、产品调整灵活、工艺简单、生产成本低,自动化程度高,对设备材质亦无特殊要求,基本上没有三废排放及设备腐蚀问题。

反应压力为0.5-1.5MPa,温度为2500C —3700C。

甲醇经汽化在换热器中与反应器出来的反应产物换热后进入绝热多段冷激式固定床反应器进行气相催化脱水反应,反应产物经换热后用循环水冷却冷凝。

冷却冷凝后的物料在粗甲醚中间罐进行气液分离。

气相为副反应产生的不凝气和二甲醚、甲醇的饱和蒸气,送入洗涤塔用甲醇或甲醇-水溶液吸收回收其中二甲醚。

吸收液返回粗甲醚中间罐,吸收尾气送出装置。

粗甲醚中间罐的粗二甲醚用精馏塔进行精馏分离,从精馏塔顶出来的二甲醚蒸汽经精馏塔冷凝器冷凝后一部分回流入塔,一部分作为产品送产品贮罐。

从二甲醚精馏塔釜得到的甲醇-水溶液送入甲醇提浓塔精馏提浓甲醇,提浓后的甲醇返回作为反应原料。

从甲醇提浓塔塔釜排出含醇废水。

二甲醚产量为PDME =271.332 kmol/h,选择性 S=1,则根据反应方程,排放水271.332kmol/h,原料甲醇的量F=543.9317 kmol/h流程设备的温度变化1. 为了充分利用反应器放出的热量,由反应器R-201出来的物料,先经过E-202与反应器的进料换热,将反应器进料由152.7℃加热到250℃,同时将出料温度由369.3℃降低到162.7℃,2. 经过上述换热的热物流,可以继续加热T-202的塔底再沸器物流,同时热物流由162.7℃降低到143.0℃。

二甲醚的生产工艺

二甲醚的生产工艺

二甲醚的生产工艺
二甲醚的生产工艺一般有以下几种:
1. 甲醇脱水法:
该方法主要通过将甲醇与过量的蒸汽氧气作为氧化剂,在一定的催化剂存在下,进行反应生成二甲醚。

反应中首先将甲醇气体与过量的蒸汽氧气混合,然后通过特定催化剂(一般为硅铝杂多氧碱催化剂)的作用,使甲醇气体氧化生成甲醛,然后进一步进行缩合反应,生成二甲醚。

最后通过冷却、凝结、分离等步骤,将二甲醚纯化。

2. 甲醇脱水换接法:
该方法主要是通过将甲醇与过量的烷碳烯(比如丁烯)进行反应,通过酸性阳离子交换树脂催化剂,使甲醇与烷碳烯在固相条件下进行缩合反应生成二甲醚。

反应完成后,再通过蒸馏、纯化等步骤将二甲醚分离得到纯品。

3. 原油降粘剂法:
该方法是通过原油提炼工艺中的降粘剂脱除原油中的蜡状物质,并将降粘剂中的二甲醚通过脱除、提纯等工艺得到二甲醚产品。

以上是三种常见的二甲醚生产工艺,不同的工艺适用于不同的生产情况和资源条件。

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二甲醚及生产工艺摘要:综述了二甲醚的性质、用途、生产方法及使用二甲醚时候的注意事项。

关键词:二甲醚化工产品合成气一步法甲醇液相法甲醇气相法一、产品说明1、二甲醚的基本概况二甲醚别名:甲醚英文名称:methyl ether;dimethyl ether;DMECAS编号:115-10-6分子式:C2H6O结构式:CH3—O—CH3二甲醚又称甲醚,简称DME。

二甲醚在常压下是一种无色气体或压缩液体,具有轻微醚香味。

相对密度(20℃)0.666,熔点-14 1.5℃,沸点-24.9℃,室温下蒸气压约为0.5MPa,与石油液化气(LPG)相似。

溶于水及醇、乙醚、丙酮、氯仿等多种有机溶剂。

易燃,在燃烧时火焰略带光亮,燃烧热(气态)为1455kJ/mol。

常温下DME具有惰性,不易自动氧化,无腐蚀、无致癌性,但在辐射或加热条件下可分解成甲烷、乙烷、甲醛等。

二甲醚是醚的同系物,但与用作麻醉剂的乙醚不一样,毒性极低;能溶解各种化学物质;由于其具有易压缩、冷凝、气化及与许多极性或非极性溶剂互溶特性,广泛用于气雾制品喷射剂、氟利昂替代制冷剂、溶剂等,另外也可用于化学品合成,用途比较广泛。

2 生产原理2.1 生产方法简介目前国外二甲醚生产方法主要有合成气一步法和甲醇法。

甲醇法又分为甲醇气相法和甲醇液相法。

合成气一步法的工业化技术尚未成熟,理由是: ①现有的技术未经装置检验; ②即使按现有技术,其生产成本也高于甲醇气相法2.2 反应方程式合成气一步法以合成气(CO + H2 )为原料,合成甲醇反应和甲醇脱水反应在一个反应器中完成,同时伴随CO的变换反应。

其反应式如下。

2CO + 4H2 = 2CH3OHCO +H2O =CO2 +H22CH3OH =CH3OCH3 +H2O总反应: 3CO + 3H2 =H3COCH3 +CO2甲醇液相法:甲醇脱水反应在液相、常压或微正压、130 ~130 ℃下进行。

其化学反应式如下:2CH3OH =H3COCH3 +H2O甲醇气相法:催化剂为ZSM分子筛、磷酸铝或γ2Al2O3。

甲醇脱水反应的化学反应式如下。

主反应:2CH3OH =H3COCH3 +H2O主要副反应:CH3OH =CO + 2H2H3 COCH3 =CH4 +H2 +COCO +H2O =CO2 +H23 工艺过程及流程图3.1工艺过程合成气一步法合成气一步法的主要特点在于反应的优势,合成甲醇反应和甲醇脱水反应在一个反应器中完成。

反应平衡常数大,合成气单程转化率高,达到40. 0% ~75. 0%。

合成气一步法以合成气(CO+H2)为原料,合成甲醇反应和甲醇脱水反应在一个反应器中完成,同时伴随CO的变换反应。

合成气一步法的主要特点在于化学反应的优势。

合成甲醇反应和甲醇脱水反应在一个反应器中完成,反应平衡常数大。

由于反应生成的甲醇立即进行脱水反应生成二甲醚,从而克服了合成甲醇反应转化率低的弱点。

合成气中CO单程转化率高,可达到40. 0% ~75. 0%。

甲醇液相法甲醇液相法由硫酸法发展而来,而硫酸法生产二甲醚工艺是硫酸法生产硫酸二甲酯生产流程中的前半段生产工艺。

甲醇脱水反应在液相、常压或微正压、130~130℃下进行。

甲醇经预热后进入反应器,在无机酸的催化作用下进行脱水反应。

通过加热,将反应生成的二甲醚、水以及相平衡的甲醇蒸发气化送出反应器。

反应产物经冷凝分离,未冷凝的气相经压缩液化即为产品二甲醚。

冷凝液经精馏分离,水从塔釜排出,甲醇返回做原料。

甲醇气相法甲醇气相催化脱水法是目前国外使用最多的二甲醚工业生产方法。

其特点是技术成熟可靠、投资低、产品调整灵活、工艺简单、生产成本低等。

反应压力为0. 5~1. 5MPa,温度为230~400℃。

甲醇经汽化在换热器中与反应器出来的反应产物换热后进入反应器进行气相催化脱水反应,反应产物经换热后用循环水冷却冷凝。

反应器结构有绝热式固定床、换热式固定床、多段冷激式固定床和等温管式固定床等。

冷却冷凝后的物料在粗甲醚中间罐进行气液分离。

气相为副反应产生的不凝气和二甲醚、甲醇的饱和蒸气,送入洗涤塔用甲醇或甲醇-水溶液吸收回收其中二甲醚。

吸收液返回粗甲醚中间罐,吸收尾气送出装置。

粗甲醚中间罐的粗二甲醚用精馏塔进行精馏分离,从精馏塔顶出来的二甲醚蒸汽经精馏塔冷凝器冷凝后一部分回流入塔,一部分作为产品送产品贮罐。

从二甲醚精馏塔釜得到的甲醇-水溶液送入甲醇提浓塔精馏提浓甲醇,提浓后的甲醇返回作为反应原料。

从甲醇提浓塔塔釜排出含醇废水。

3.2工艺流程图合成气一步法工艺流程图甲醇液相法工艺流程图甲醇气相法工艺流程图4 主要设备选择本生产过程的主要设备有二甲醚精馏塔、甲醇精馏塔、二甲醚反应器、进料蒸发罐、甲醇缓冲罐、高压蒸汽冷凝罐、闪蒸槽、二甲醚回流槽。

5 主要用途及注意事项5.1 主要用途二甲醚是一种新兴的基本化工原料,由于其具有良好的易压缩、冷凝、汽化特性,在制药、燃料、农药等化学工业中有许多独特的用途。

随着石油资源的紧缺及价格上涨,清洁环保理念的深入,作为柴油替代资源的清洁燃料——二甲醚得到大力推广,并逐渐进入了民用燃料市场和汽车燃料市场。

二甲醚具有燃料的主要性质,其热值约为64.686MJ/m3,且其本身含氧量为34.8%,能够充分燃烧,不析碳、无残液,是一种理想的清洁燃料。

以前主要由于其成本较高、生产及应用研究深度以及替代积极性等问题限制了在燃料领域的应用。

在民用方面:二甲醚是一种无色、无毒、无致癌性、腐蚀性小的产品,并且燃烧性能好,热效率高,燃烧过程中无残渣、无黑烟,CO、NO 排量低,二甲醚还可掺入石油液化气、煤气或天然气混烧并能提高热量,≥95%二甲醚可直接作为替代液化气的燃料使用。

所以,它将可能是取代液化气的一种理想的清洁燃料。

二甲醚可替代煤气、液化石油气用于民用燃料。

二甲醚常温下蒸气压力为0.5MPa,同等温度下,二甲醚的饱和蒸气压低于液化气,储存运输比液化石油气更安全,若二甲醚单独用作燃料,其压力等级符合液化气要求,可用现有的液化气罐集中统一罐装,灶具也可与液化气灶具通用。

二甲醚还可以以一定比例掺入到城市煤气或天然气中作为调峰之用,并可改善煤气质量,提高热值。

同等温度下,二甲醚饱和蒸气压低于液化石油气,因而其贮存、运输比液化石油气更安全;二甲醚在空气中爆炸下限比液化石油气高一倍,因此在使用过程中,也比液化石油气安全;虽然二甲醚热值比液化气低,但由于二甲醚自身含氧,在燃烧过程中所需空气远低于液化气,因此二甲醚预混气热值及理论燃烧温度均高于液化石油气。

除单独使用外,将二甲醚、甲醇、水(不外加,来自原料甲醇及甲醇制二甲醚反应)及其他组分混合可配成稳定燃料——醇醚燃料。

作为燃油的替代燃料:由于石油资源不可再生,世界围都在研究开发未来汽车代用燃料。

未来DME应用的最大的潜在市场是作为柴油代用燃料。

相比而言,常规发动机代用燃料如液化石油气、天然气、甲醇等的十六烷值都小于10,只适合于点燃式发动机。

十六烷值含量是柴油燃烧性能的重要指标,二甲醚的十六烷值高于柴油,具有优良的压缩性,非常适合压燃式发动机,二甲醚替代柴油可降低氮氧化物排放,实现无烟燃烧,是理想的柴油发动机洁净燃料。

使用二甲醚,尾气无需催化转化处理,氮氧化物及黑烟微粒排放就能满足美国加利福尼亚燃料汽车超低排放尾气的要求,并可降低发动机噪音。

研究表明,现有汽车发动机只需略加改造就能使用二甲醚燃料。

二甲醚成本虽高于柴油,但成本和污染都低于液态丙烷等低污染替代燃料。

使用二甲醚为燃料,仅需对原柴油机的燃油系统稍作改进。

在保持原柴油机效率、同样的输出功率、扭矩及燃油经济性的前提下,不用任何废气再循环系统和废气处理装置,氮氧化物就能大幅度降低,达到2.5g/(kW•h)以下,同时,控制氮氧化物和微粒排放的矛盾不复存在,碳烟排放为零,没有任何加速烟度,微粒排放也大幅降低。

二甲醚发电:DME也可以用于联合循环发电装置的燃料。

发电系统一般采用合成气做燃料。

在发电低负荷的时候,可以将合成气转化为DME产品,这样就可以方便地贮存以便高负荷时再用或外销出去。

其效果类似于联合循环发电用甲醇做燃料。

5.2 注意事项5.2.1 二甲醚的毒性健康危害侵入途径:吸入健康危害:对中枢神经系统有抑制作用,麻醉作用弱。

吸入后可引起麻醉、窒息感。

对皮肤有刺激性。

毒性:二甲醚的毒性很低,气体有刺激及麻醉作用的特性,通过吸入或皮肤吸收过量的此物品,会引起麻醉,失去知觉和呼吸器官损伤。

危险特性:易燃气体。

与空气混合能形成爆炸性混合物。

接触热、火星、火焰或氧化剂易燃烧爆炸。

接触空气或在光照条件下可生成具有潜在爆炸危险性的过氧化物。

气体比空气重,能在较低处扩散到相当远的地方,遇明火会引着回燃。

若遇高热,容器压增大,有开裂和爆炸的危险。

5.2.2 二甲醚的安全及处理措施泄漏应急处理:迅速撤离泄漏污染区人员至上风处,并进行隔离,严格限制出入。

切断火源。

建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿消防防护服。

尽可能切断泄漏源。

用工业覆盖层或吸附/吸收剂盖住泄漏点附近的下水道等地方,防止气体进入。

合理通风,加速扩散。

喷雾状水稀释、溶解。

构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。

漏气容器要妥善处理,修复、检验后再用。

防护措施:呼吸系统防护:一般不需要特殊防护,高浓度接触时可佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩)。

眼睛防护:一般不需要特殊防护,但建议特殊情况下,戴化学安全防护眼镜。

身体防护:穿防静电工作服。

手防护:戴一般作业防护手套其它:工作现场严禁吸烟。

进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业,须有人监护。

急救措施:吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。

保持呼吸道通畅。

如呼吸困难,给输氧。

如呼吸停止,立即进行人工呼吸。

就医。

灭火方法:灭火方法:切断气源。

若不能立即切断气源,则不允许熄灭正在燃烧的气体。

喷水冷却容器,可能的话将容器从火场移至空旷处。

灭火剂:雾状水、抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

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