甲醇制烯烃技术(MTOMTP)

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甲醇制烯烃技术报告(非常好)

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1 甲醇制烯烃1.1 工艺技术方案的选择1.1.1 甲醇制烯烃工艺技术1.1.1.1 原料路线确定的原则和依据甲醇制乙烯、丙烯等低碳烯烃(Methanol-to-Olefin,简称MTO)是最有希望替代石脑油为原料制烯烃的工艺路线,目前工艺技术开发已趋于成熟。

该技术的工业化,开辟了由煤炭或天然气经气化生产基础有机化工原料的新工艺路线,有利于改变传统煤化工的产品格局,是实现煤化工向石油化工延伸发展的有效途径。

甲醇制烯烃的反应比较复杂,在高选择性催化剂上,MTO主要发生如下放热反应:2CH3OH CH3OCH3+H2O12CH3OH C2H4+ 2C3H6+ C4H8+12H2O6CH3OCH3C2H4+ 2C3H6+ C4H8+6H2O本项目采用煤炭气化制甲醇,甲醇制烯烃的生产路线。

1.1.1.2 国内、外工艺技术概况(1) 国外工艺技术概况二十世纪八十年代初,美国美孚(Mobil)公司在研究采用沸石催化剂利用甲醇制汽油(MTG)工艺的过程中发现并发展甲醇制烯烃(MTO)工艺。

Mobil对反应机理进行了细致的研究,优化催化剂,合成了针对MTO和MTG反应的新型沸石催化剂ZSM-5。

Mobil基于流化床的工艺示范装置自1982年底运行至1985年末,成功地证明了流化床反应系统可以应用于MTG和MTO过程。

Mobil甲醇制汽油技术的成功开发推动了甲醇制烯烃(MTO)、甲醇制丙烯(MTP)等工艺的开发。

目前,国外的工艺技术中,由※※※※/※※※※公司共同开发的MTO 工艺、由Lurgi公司开发的MTP工艺最具有产业化前景。

1986年UCC发现采用SAPO-34(磷酸硅铝分子筛)可以有效地将甲醇转化为低碳烯烃,而后UCC将相关技术转让给了※※※※公司。

1992年※※※※和Norsk※※※※合作开发了以多孔性MTO-100(主要活性组分为SAPO-34)为催化剂的※※※※/※※※※工艺,MTO-100催化剂具有更好稳定性和耐磨性。

推荐-甲醇制烯烃项目建议 精品 精品

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甲醇制烯烃项目的建议朱伟随着中东地区乙烷供应减少,以天然气为原料的甲醇制低碳烯烃(MTO/MTP)项目因为成本比较优势,日渐极具吸引力。

特别是在天然气资源丰富的地区,建设甲醇制低碳烯烃项目不仅可以优化产品的机构,提高抵御市场风险的能力,还获取比直接销售甲醇更加可观的收益。

通过比较现有技术和工业化装置运行的状况,中国科学院大连物化所的DMTO甲醇制低碳烯烃技术与美国Lummus公司的OCT烯烃歧化技术的技术组合在技术可靠性、产品多样性和经济效益等方面均具有综合优势。

目前,全世界唯一成功商业化运行的煤制低碳烯烃项目-中国神华包头项目既是采用DMTO技术。

该项目的管理、设计、施工、开车和运营全部由中国的工程公司负责,是同类装置中建设质量最佳且建设效率最高的项目。

综合分析技术和经济因素,以廉价天然气资源制取的甲醇为原料制低碳烯烃项目具有良好的市场前景。

若由中国工程公司在承担本项目的建设工作,可以充分利用其在甲醇制烯烃领域一流的技术能力,丰富的工程经验。

中国工程公司能够按照国际化标准为本项目提供高效、优质、经济且全方位的工程建设服务,并且可以满足项目所在国家的安全标准和规范的要求。

一、世界现有主要MTO/MTP技术和相关建设项目简况目前,世界上现有的甲醇制烯烃(MTO/MTP)技术主要有5种:1、中国科学院大连物化所的DMTO/DMTO-II技术;2、美国UOP公司的MTO+OCP技术(其中MTO技术为UOP和挪威Hydro公司共同开发,OCP技术为UOP和法国Total共同开发);3、中国石油化工集团的SMTO技术;4、德国Lurgi公司的MTP技术;5、中国清华大学和中国化学总公司联合开发的FMTP技术。

前3项为MTO(甲醇制烯烃)技术,主要产品为乙烯、丙烯和混合C4+等;后2项为MTP(甲醇制丙烯)技术,主要产品为丙烯、汽油和LPG等。

这5类技术都已经成功进行了中试(但规模相差较大),其中采用DMTO、MTP和SMTO技术的工业化装置已经开车,采用DMTO-II、MTO/OTC和FMTP的工业化装置目前在建。

甲醇制烯烃工艺技术

甲醇制烯烃工艺技术

甲醇制烯烃工艺技术甲醇制烯烃是一种重要的石油化工工艺,可以将甲醇转化为乙烯、丙烯等烯烃产品。

随着对环境和资源的要求越来越高,甲醇制烯烃技术也逐渐受到关注。

甲醇制烯烃的工艺技术主要包括催化剂选择、工艺条件控制等方面。

首先,催化剂的选择非常关键。

甲醇制烯烃主要采用多金属氧化物催化剂,如铅铋钼氧化物、铋铜钒氧化物等。

这些催化剂具有活性高、选择性好、稳定性强的特点,可以在较低温度下实现高效的甲醇转化。

其次,工艺条件的控制也是很重要的。

甲醇制烯烃的反应条件包括温度、压力、甲醇进料量等。

适当的反应温度可以提高催化剂的活性,一般在300-400摄氏度之间;适宜的反应压力可以提高产物的选择性,一般在2-3兆帕之间;合理的甲醇进料量可以平衡反应速率和产物选择性。

此外,还需要注意控制产物中杂质的含量,以提高烯烃产品的质量。

甲醇制烯烃的工艺技术不仅对催化剂和工艺条件的选择要求严格,还需要考虑反应系统的热力学平衡和传质效应。

在甲醇转化过程中,会伴随有热量的吸收和释放,需要对热力学平衡进行控制,以避免产生过多的副反应和能量的浪费。

同时,传质效应也会对反应速率和产物选择性产生影响,需要通过优化反应器的结构和使用合适的填料来提高传质效应。

甲醇制烯烃工艺技术的发展离不开催化剂和反应器的创新。

目前,研究人员正在尝试开发新型的催化剂,以提高甲醇的转化率和产物的选择性。

同时,也在努力改进反应器的结构和工艺,以提高反应效率和降低能源消耗。

综上所述,甲醇制烯烃是一项有前景的石油化工工艺,其工艺技术的发展将有助于提高能源利用效率和化石能源的可持续利用。

随着科技的进步和环境保护意识的增强,相信甲醇制烯烃工艺技术将会得到更广泛的应用和发展。

甲醇制烯烃MTO和MTP工艺

甲醇制烯烃MTO和MTP工艺

表性的理论如下: 1. 1 氧 内 盐机理 该机理认为, 甲醇脱水后得到的二甲醚与固体
酸表面的质子酸作用形成二甲基氧 离子, 之后又 与另一个二甲醚反应生成三甲基氧 内 氧盐。 接 着, 脱质子形成与催化剂表面相聚合的二甲基氧 内 盐物种。 该物种或者经分子内的 Steven s 重排 形成甲乙醚, 或者是分子间甲基化形成乙基二甲基 氧 离子。 两者都通过 Β2消除反应生成乙烯, 详见 图 1。
图 4 L u rgi 公司M T P 工艺流程示意图
由于采用固定床工艺, 催化剂需要再生。大约反 应 400~ 700 h 后使用氮气、空气混合物进行就地再 生。
L u rg i 的M T P 工艺, 其典型的产物分布为 (质
量分数) ;
C
o 2

1.
1%
:
C
= 2
为 1.
6%
;
C
o 3

1.
L u rgi 公司开发的固定床M T P 工艺流程如图 4 所示[8]。该工艺同样将甲醇首先脱水为二甲醚。然 后将甲醇、水、二甲醚的混合进入第一个M T P 反应 器, 同时还补充水蒸汽。反应在 400~ 450℃、0. 13~ 0. 16M Pa 下进行, 水蒸汽补充量为 0. 5~ 1. 0 kg kg 甲醇。 此时甲醇和二甲醚的转化率为 99% 以上, 丙 烯为烃类中的主要产物。为获得最大的丙烯收率, 还 附加了第二和第三M T P 反应器。 反应出口物料经 冷却, 并将气体、有机液体和水分离。 其中气体先经 压缩, 并通过常用方法将痕量水、CO 2 和二甲醚分 离。 然后, 清洁气体进一步加工得到纯度大于 97% 的化学级丙烯。 不同烯烃含量的物料返至合成回路 作为附加的丙烯来源。为避免惰性物料的累积, 需将 少量轻烃和 C4 C5 馏分适当放空。 汽油也是本工艺 的副产物, 水可作为工艺发生蒸汽, 而过量水则可在 作专用处理后供农业生产用。

煤制烯烃技术

煤制烯烃技术

国外甲醇制烯烃技术主要有UOP公司的甲醇制烯烃(MTO)技术和Lurgi公司的甲醇制丙烯(MTP)技术,二者均未实现工业化,但都建有中试装置,并进行了长时间的连续运转试验。

我国大唐国际和宁煤集团分别引进Lurgi公司MTP技术在内蒙多伦和宁东建设50万吨/年烯烃项目,预计将于2010年建成投产。

我国在大连化物所、洛阳炼油设计院和陕西新兴煤化工公司三方合作下,开发出具有自主知识产权的DMTO技术,2006年在陕西建成年处理甲醇1.67万吨DMTO工业化中试装置,并通过工业化试验,烯烃转化率接近80%,达到世界先进水平,可满足大型化流化床工业装置要求。

神华集团采用该技术在内蒙古开工建设的60万吨/年DMTO项目(烯烃分离单元由LUMMUS 公司设计),预计2010年投产,将成为全球首套DMTO工业装置。

以大连化物所为技术支撑的陕西煤化工技术工程中心有限公司在第一代DMTO技术的基础上,开发第二代DMTO技术(DMTO-II),将C4+回炼技术和DMTO相结合,大幅提高了乙烯和丙烯的产率,进一步扩大P/E的可调范围,同时大幅降低装置的能耗,节省投资。

该技术的工业试验已经于2009年9月成功投料,预计可使吨烯烃甲醇单耗降至2.6~2.7吨。

DMTO-II工业化试验完成后,将在试验装置的基础上进一步进行流化床甲醇制丙烯(DMTP)技术的工业化试验。

2007年,中国石化在燕山石化进行万吨级甲醇制烯烃(SMTO)工业化实验,产出的乙烯、丙烯直接送燕山石化现有装置进行后续处理,实现连续运行。

该装置采用流化床反应器和上海石油化工研究院提供的SAPO-34分子筛催化剂。

目前中国石化采用该技术正在对中原20万吨乙烯装置进行原料路线改造。

清华大学在过去30余年流化床反应器研究及放大的基础上,结合近年来新型分子筛及煤化工工艺的发展,提出多层湍动流化床烯烃转化制丙烯技术(FMTP),而后与中国化学工程集团公司合作,采用FMTP技术在安徽淮南投资建设1万吨/年FMTP工业试验装置,于2009年9月正式进行投料试验。

甲醇制低碳烯烃技术及国内概况

甲醇制低碳烯烃技术及国内概况
全球乙烯生产原料来源,2000年
新建的裂化装置主要包括:诺瓦化学公司(加拿大);巴斯夫/托塔尔菲纳和台湾公司(德克萨斯);马六甲/联合碳化物公司(马来西亚);海第亚(印度);台湾塑料公司(台湾);Borouge(阿布扎比);班达伊曼石油化工有限公司(伊朗);卡塔尔化学公司(卡塔尔);以及化学公司、石化公司和延布石化公司(沙特阿拉伯)。
69,553
76,467
92,297
表2.B.2
全球丙烯产量
(千公吨/年)
1998
1999
2000
2001
2002
2005
2010
美国
12,976
13,240
13,953
14,612
15,633
17,178
19,824
加拿大
890
912
930
940
950
950
1,050
拉丁美洲
2,094
2,282
2,561
2010
美国
26,049
26,231
26,795
27,324
27,444
29,481
32,430
加拿大
3,361
3,904
5,174
5,174
5,174
5,174
6,074
拉丁美洲
4,866
5,300
5,300
5,725
5,805
7,995
11,445
西欧
20,325
20,886
21,423
22,280
按地区划分的全球丙烯需求量,2000年
表2.B.1
全球丙烯生产能力
(千公吨/年)

完整word版MTO工艺

完整word版MTO工艺

完整word版MTO⼯艺MTO/MTP⼯艺论证⼀.MTO/MTP⼯艺概述1.1 概述MTO是指以煤基或天然⽓基合成的甲醇为原料,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⼯艺技术,其主要产品为⼄烯、丙烯。

MTP是指以煤基或天然⽓基合成的甲醇为原料,采⽤固定床反应器,⽣产丙烯的化⼯⼯艺技术。

甲醇制烯烃技术源于甲醇制汽油。

在甲醇合成汽油过程中,发现C2~C4 烯烃是过程的中间产物。

控制反应条件(如温度等)和调整催化剂的组成,就能使反应停留在⽣产⼄烯等低碳烃的阶段。

显然,催化剂的研究则是MTO 技术的核⼼。

⽬前世界上,对研制MTO催化剂卓有成效,因⽽具备⼯业化和商业转让条件的甲醇制低碳烯烃的技术主要有三种:美国环球油品公司(UOP)和挪威海德鲁(Hydro)公司共同开发的UOP/Hydro MTO ⼯艺;德国鲁奇公司开发的Lurgi MTP ⼯艺;中国科学院⼤连化学物理研究所开发的D M TO ⼯艺。

1.2 MTO技术特点采⽤流化床反应器和再⽣器,连续稳定操作;采⽤专有催化剂,催化剂需要在线再⽣,保持活性;甲醇的转化率达100%,低碳烯烃选择性超过85%,主要产物为⼄烯和丙烯;可以灵活调节⼄烯/丙烯的⽐例;⼄烯和丙烯达到聚合级。

.1.3 MTP技术特点采⽤固定床由甲醇⽣产丙烯,⾸先将甲醇转化为⼆甲醚和⽔,然后在三个MTP反应器中进⾏转化为丙烯。

催化剂系采⽤南⽅化学开发的改进ZSM-5催化剂,有较⾼的丙烯选择性。

甲醇和DME的转化率均⼤于99%,对丙烯的收率则约为71%。

产物中除丙烯外还将有液化⽯油⽓、汽油和⽔。

从技术上讲,MTO和MTP技术已经成熟可⾏,具备⼯业化推⼴的条件。

1.4 基本反应历程MTP、MTO反应历程通常认为可分成三个步骤:(1)甲醇⾸先脱掉⼀分⼦⽔⽣成⼆甲醚。

甲醇和⼆甲醚迅速形成平衡混合物。

甲醇/⼆甲醚分⼦与分⼦筛上酸性位作⽤⽣成甲氧基.(2)甲氧基中⼀个C.H质⼦化⽣成C-H+,与甲醇分⼦中-OH.作⽤形成氢键,然后⽣成已基氧缝,进⽽⽣成C=C键。

甲醇制烯烃工艺技术

甲醇制烯烃工艺技术

甲醇制烯烃工艺技术目录第一章绪论 (3)第一节概述 (3)一.烯烃、聚烯烃市场分析 (3)二.竞争力分析 (4)第二节主要产品简介 (4)一.甲醇的物理化学性质和用途 (5)二.乙烯的物理化学性质和用途 (6)三.丙烯的物理化学性质和用途 (6)四.聚乙烯的物理化学性质和用途 (7)五.聚丙烯的物理化学性质和用途 (8)第二章甲醇制烯烃工艺技术的发展概况 (11)第一节甲醇制烯烃工艺技术简介 (11)第二节甲醇制烯烃工艺技术的发展状况及趋势 (11)一.甲醇制乙烯、丙烯(MTO) (11)二.甲醇制丙烯(MTP) (13)第三章甲醇制烯烃 (16)第一节甲醇制烯烃的基本原理 (16)一.反应方程式 (16)二.反应机理 (17)三.反应热效应 (18)四.MTO反应的化学平衡 (19)五.MTO反应动力学 (19)第二节甲醇制烯烃催化剂 (20)一.分子筛催化剂的研究 (20)二.分子筛催化剂的制备 (23)三.分子筛催化剂的再生 (27)第三节甲醇制烯烃工艺条件 (27)一.反应温度 (27)二.原料空速 (28)三.反应压力 (28)四.稀释剂 (28)第四节甲醇制烯烃工艺流程及主要设备 (29)一.MTO工艺流程及主要设备 (29)二.MTP工艺流程及主要设备 (40)第四章甲醇制烯烃工艺路线的选择 (42)一、技术条件 (42)二、工业化应用现状 (42)三. 经济性对比 (43)四. 工艺技术的选择 (44)第五章聚烯烃工艺简介 (45)第一节聚乙烯工艺技术简介 (45)一、LDPE 生产工艺 (45)二、LLDPE/HDPE生产工艺 (45)三、聚乙烯工艺技术 (47)第二节聚丙烯工艺技术简介 (51)一.聚丙烯工艺技术介绍 (51)二.聚丙烯工艺技术 (52)第一章绪论第一节概述乙烯、丙烯等低碳烯烃是重要的基本化工原料,随着我国国民经济的发展,特别是现代化学工业的发展对低碳烯烃的需求日渐攀升,供需矛盾也将日益突出。

甲醇制烯烃MTO和MTP工艺

甲醇制烯烃MTO和MTP工艺
erala acid behavior口].Mic roporous Materials,1 999,
29:3 48
r5]Lok B M,Messina(’A,l yle P R.et“,.(Ucc) Crystalline si[ico alurnino phosphate[P3 US:4 440 87l,1984.04
式中c,来自甲醇.并通过多步加成生成各种烯 烃。 1.4平行型机理

CfJ4H\8 7 、炭
万方数据
第12期




该机理是以SAP()一34为催化剂,以甲醇进料的 C1 3标记和来自乙醇的乙烯C”标记跟踪而提出的, 其机理见图2。
除上述机理外.也有的认为反应为自由基机理· 而二甲醚町能足一种甲基自由基源。 2催化剂制备
工业催化剂则以SAPO一34原粉为活性基质。再 添加枯结剂和填充剂.并经喷雾干燥成型,在适当温 度下焙烧即可。通常SAPO一34在催化剂中含量为 40%。高岭土为40%.其反应结果与100%sAPO一34 粉末相同。
近年来SAPO一34催化剂的改性主要是通过引 入碱土金属实现的。例如引入sr.可使乙烯和丙烯 总收率可达89.5.%,乙烯与丙烯比高达2.3[6]。
Lurgi公司对年进料甲醇1667 kt、生产519 kl 的MTP装置也进行r技术经济评估。估计总投资 为1.85亿美元,股东权益比率为20%。若丙烯价格 按380美元/t,甲醇价格按90美元/t计,内部收益 率为每年15.6%,相当于投资回收期4.6年。
为获得低成本的甲醇生产,并为MTP工艺提 供低价甲醇,Lurgi公司正在开发规模超百万吨级 的Mega甲醇工艺。该工艺除在台成气发生中采用 自热重整工艺外,jijj且在甲醇生产中提出了一种新 概念。根据此概念,将甲醇合成放在两个反应器中进 行,前者为气冷反应器,后者在水冷反应器。水冷反

甲醇制烯烃中MTO与MTP的区别

甲醇制烯烃中MTO与MTP的区别

甲醇制烯烃中MTO与MTP的区别MTO是指以煤基或天然气基合成的甲醇为原料,借助类似催化裂化装置的流化床反应形式,生产刀诩烯烃的化工工艺技术。

早在上世纪七八十年代,中国科学院大连化物所就展开了MTO新技术的研发工作,后被列入国家“八五”重点科技攻关课题。

在研发过程中,该所不仅完成了机理研究、实验室小试、催化剂制备和中试放大等关键技术开发,还先后申请20多项国内外专利,形成了自主的知识产权。

与此同时,美国、挪威、德国等国家的研究人员也都投入人力和物力展开了MTO新工艺开发。

目前,具有代表性的MTO工艺技术主要是:UOP、UOP/Hydro、ExxonMobil和中国大连化物所的MTO工艺技术。

过去由于受原油相对偏低的价格、甲醇生产成本高等因素的影响,无论是在国内还是在国外,该技术尚未实现工业化应用。

MTP工艺是将甲醇转化为丙烯的工艺。

MTP工艺开辟了由煤炭或天然气生产基础有机化工原料的新工艺路线,是最有希望取代传统的以石脑油为原料制取烯烃的路线,也是实现煤化工向石油化工延伸发展的有效途径。

甲醇制烯烃的研究工作主要集中在开发高活性、良好选择性及高稳定性的催化剂。

研究发现,分子筛材料可作为甲醇制烯烃的良好催化剂材料。

甲醇制烯烃技术主要分两步。

首先天然气转化生成粗甲醇,然后甲醇转化生成烯烃,主要是乙烯和丙烯。

代表性的工艺有:UOP/HYDRO的甲醇制烯烃(MTO)工艺和Lurgi的甲醇制丙烯(MTP)工艺。

其实MTO和MTP技术的根本都是甲醇制烯烃。

这两个技术都是采用甲醇为原料,通过催化反应生成以乙烯丙烯为目标产物的刀诩烯烃。

(当然刀诩烯烃有时还包括丁烯)根据客户的实际需要,当客户需要生产尽可能多的丙烯时,可以把乙烯等产品回炼再生成丙烯,堤高丙烯的选择性。

Lurgi的MTP:使用固定床技术,ZSM-5分子筛为催化剂,三台反应器,轮流切换再生。

单程烯烃(乙烯+丙烯)收率约为65%,通过回炼,最好的产率可达到约:丙烯66%,5%乙烯,25%汽油。

甲醇制烯烃实习报告

甲醇制烯烃实习报告

一、实习背景随着我国经济的快速发展和化学工业的持续增长,对低碳烯烃的需求日益增加。

甲醇制烯烃(MTO/MTP)技术作为一种以煤或天然气合成的甲醇为原料,生产乙烯、丙烯等低碳烯烃的重要化工技术,在我国具有广阔的发展前景。

为了深入了解这一先进技术,我于2023年在某化工企业进行了为期一个月的实习。

二、实习内容1. 甲醇制烯烃技术简介甲醇制烯烃技术是指以甲醇为原料,通过催化反应生产乙烯、丙烯等低碳烯烃的过程。

该技术主要包括MTO(甲醇制乙烯)和MTP(甲醇制丙烯)两种工艺。

MTO工艺以煤或天然气合成的甲醇为原料,借助流化床反应形式生产乙烯;MTP工艺则以甲醇为原料,生产丙烯。

2. 实习过程(1)参观生产现场实习期间,我参观了甲醇制烯烃生产现场,了解了整个生产流程。

从甲醇的合成、储存、输送,到催化反应、烯烃的分离和提纯,每一个环节都给我留下了深刻的印象。

(2)学习催化反应原理在导师的指导下,我学习了甲醇制烯烃催化反应的原理。

了解到ZSM-5催化剂在MTO工艺中的重要作用,以及反应条件对产率和选择性的影响。

(3)操作模拟装置为了更好地掌握甲醇制烯烃工艺,我参与了模拟装置的操作。

通过模拟实验,我了解了反应过程中的温度、压力、空速等参数对反应的影响,以及如何调整参数以获得最佳产率。

(4)数据分析与处理在实习过程中,我收集了大量的生产数据,并对其进行了分析处理。

通过对比不同反应条件下的产率和选择性,我发现了一些规律,为生产优化提供了依据。

三、实习收获1. 理论知识与实践相结合通过这次实习,我将所学的理论知识与实际生产相结合,加深了对甲醇制烯烃技术的理解。

掌握了MTO/MTP工艺的基本原理、操作流程和影响因素。

2. 提高了动手能力在实习过程中,我参与了模拟装置的操作,锻炼了我的动手能力。

学会了如何调整反应条件、处理实验数据,为今后从事相关工作打下了基础。

3. 拓宽了视野通过参观生产现场和与工程师交流,我了解了甲醇制烯烃行业的发展现状和趋势,拓宽了视野。

2024年甲醇制烯烃市场发展现状

2024年甲醇制烯烃市场发展现状

2024年甲醇制烯烃市场发展现状一、引言甲醇制烯烃是一种重要的化工技术,通过将甲醇转化为烯烃产品,可以广泛应用于塑料、橡胶、油品等行业。

随着全球对环境友好型燃料的需求增加,甲醇制烯烃市场潜力巨大。

本文将对甲醇制烯烃市场的发展现状进行分析。

二、甲醇制烯烃技术的发展甲醇制烯烃技术是将甲醇通过催化剂转化为烯烃产品的过程。

目前,常见的甲醇制烯烃技术有MTO(甲醇转化为烯烃)和MTP(甲醇转化为丙烯)两种。

1. MTO技术的发展MTO技术是将甲醇转化为低碳烯烃产品的过程。

该技术具有高转化率、低能耗、资源利用率高等优点,已成为甲醇制烯烃领域的主流技术。

随着固定床催化剂和流化床催化剂等新技术的不断发展,MTO技术的转化率和选择性得到了显著提高。

2. MTP技术的发展MTP技术是将甲醇转化为丙烯等高碳烯烃产品的过程。

丙烯是合成塑料和合成橡胶等行业的重要原料,因此MTP技术一直备受关注。

近年来,通过优化催化剂和反应条件,MTP技术的选择性得到了改善,丙烯产率大幅提高。

三、甲醇制烯烃市场的现状1. 全球市场概况全球甲醇制烯烃市场规模不断扩大,主要受益于下游塑料和橡胶行业的快速增长。

亚太地区是全球甲醇制烯烃市场的主要消费地区,其中中国是最大的市场。

欧洲和北美地区也有较高的市场需求。

2. 中国市场现状中国是全球甲醇制烯烃市场最大的消费国,其市场规模不断扩大。

随着国内新能源汽车和塑料制造业的快速发展,对甲醇制烯烃产品的需求也相应增加。

此外,政府对环保产业的大力支持也促使甲醇制烯烃市场的进一步发展。

3. 未来市场趋势未来甲醇制烯烃市场的发展将受到多种因素的影响。

首先,环保压力将进一步推动市场向低碳环保型产品转型。

其次,新能源汽车行业的快速发展将提高对甲醇制烯烃产品的需求。

此外,技术创新和催化剂的不断改进也将推动市场的发展。

四、总结甲醇制烯烃市场具有巨大的发展潜力,随着全球对环境友好型产品的需求增加,市场规模不断扩大。

在中国市场尤其如此,政府对环保产业的支持以及新能源汽车行业的快速发展将进一步推动市场的发展。

甲醇制烯烃技术

甲醇制烯烃技术
精品资料
精品资料
②流化催化反应和再生区
MTO 的反应器是快速流化床型的催化裂化设计。反 应实际在反应器下部发生,此部分由进料分布器, 催化剂流化床和出口提升器组成。反应器的上部主 要是气相与催化剂的分离(fēnlí)区。在反应器提升器 出口的初级预分离(fēnlí)之后,进入多级旋风分离 (fēnlí)器和外置的三级分离(fēnlí)器来完成整个分离 (fēnlí)。分离(fēnlí)出来的催化剂继续通过再循环滑 阀自反应器上部循环回反应器下部,以保证反应器 下部的催化剂层密度。反应温度通过催化剂冷却器 控制。催化剂冷却器通过产生蒸汽吸收反应热。蒸 汽分离(fēnlí)罐和锅炉给水循环泵是蒸汽发生系统的 一部分。
到0.75。
精品资料
五 甲醇制烯烃工艺流程(ɡōnɡ yì liú
chénɡ)
及主要设备
一.MTO工艺流程及主要(zhǔyào)设备
现以采用大连化物所的DMTO技术,规模为 1200kt/a的甲醇制烯烃项目为例,详细介绍MTO 工艺流程及主要(zhǔyào)设备。
1.主要(zhǔyào)工艺流程
收单元组成, 在甲醇转化单元中通过流化 床反应器将甲醇转化为烯烃,再进入烯烃回 收单元中将轻烯烃回收,得到主产品乙烯、 丙烯,副产品为丁烯、C5以上组分和燃料 气。
精品资料
1.3转化工艺流程说明 (见附图10-3) MTO工艺是将甲醇转化为轻烯烃(xītīng)(主要是乙
烯和丙烯)的气相流化床催化工艺。MTO单元由进 料汽化和产品急冷区,反应/再生区,蒸汽发生区, 燃烧空气和废气区几部分组成。 ①进料汽化和产品急冷区 进料汽化和产品急冷区由甲醇进料缓冲罐,进料闪 蒸罐,洗涤水汽提塔,急冷塔,产品分离塔和产品/ 水汽提塔组成。 来自于甲醇装置的甲醇经过与汽提后的水换热,在 中间冷凝器中部汽化后进入进料闪蒸罐,然后进入 汽化器汽化,并用蒸汽过热后送入 MTO 反应器。 反应器出口物料经冷却后送入急冷塔。 闪蒸罐底部少量含水物料进入氧化物汽提塔中。一 些残留的甲醇被汽提返回到进料闪蒸罐。

甲醇制烯烃技术分析

甲醇制烯烃技术分析

甲醇制烯烃(MTO)技术国际领先的甲醇制烯烃工艺,主要有美国环球油品公司(UOP)和挪威海德鲁(NorskHydro)公司共同开发的UOP/HYDRO MTO工艺,中国科学院大连化学物理研究所的DMTO工艺,德国鲁奇(Lurgi)公司开发的MTP工艺¨。

J.其次,埃克森美孚(ExxonMobil)的MTO工艺、中国石化上海石油化工研究院的S—MTO工艺以及清华大学的FMTP工艺等也各有长处。

1、MTO是指甲醇直接转化为低碳烯烃(乙烯、丙烯)的技术。

最早提出MTO工艺的是美孚石油公司(Mo—bil),随后巴斯夫(BASF)、埃克森石油公司(Exxon)、环球石油公司(UOP)及海德鲁公司(Hydro)等相继投入开发。

具有代表性的MTO工艺技术主要是:UOP、UOP /Hydro、Exxon Mobil和国内中国大连化学物理研究所的DMTO、DMTO--II工艺技术。

2、MTO的反应机理是甲醇先脱水生成二甲醚(DME),然后DME与原料甲醇的平衡混合物脱水继续转化为乙烯、丙烯为主的低碳烯烃,少量的C2~C。

低碳烯烃进一步由环化、脱氢、氢转移、缩合、烷基化等反应,生成分子量不同的饱和烃、芳烃、C。

烯烃及焦炭。

3、MTO的工艺过程:MTO装置包括甲醇制烯烃(MTO)和轻烯烃回收(LORP)单元。

MTO 工艺采用气相进料、流化催化技术将甲醇转化为轻烯烃(主要是乙烯和丙烯)。

原料甲醇可采用精甲醇、粗甲醇或两者的混合物,粗甲醇是指来自甲醇合成装置还未被精制的甲醇,其中甲醇和水的质量分数约为80%和20%。

MTO单元主要由下列工序和系统构成:甲醇蒸发和产品激冷工序、反应和再生工序、空气系统和烟道气排放系统等。

轻烯烃回收单元(LORP)的主要功能是通过对气相反应产物进行压缩、冷凝、分离和提纯,得到有价值的轻烯烃(主要是乙烯和丙烯)。

LORP单元包括以下几个工序:压缩、DME回收、水洗、碱液洗涤、干燥、乙炔转化、分馏、丙烯制冷和氧化物回收工序(ORU)。

甲醇制烯烃技术中国专利申请状况分析

甲醇制烯烃技术中国专利申请状况分析

甲醇制烯烃技术中国专利申请状况分析□王丹李慧史芸宋欢摘要:甲醇制烯烃是以由煤或天然气制得的甲醇为原料替代传统石油路线生产乙烯、丙烯等低碳烯烃的工艺,有利于缓解石油紧缺局面,已经成为石化产业研究的热点。

本文针对甲醇制烯烃技术的中国专利申请,从申请的年度分布、区域分布、主要申请人、技术构成等方面进行分析,并对我国发展该领域技术提出了建议。

关键词:甲醇烯烃MTO MTP 专利申请一、引言乙烯和丙烯是最基本的有机化工原料。

工信部发布的“十二五规划”预计到2015 年,我国乙烯当量需求量约3800 万吨,年均增长率5.1%,丙烯当量需求量约2800 万吨,年均增长率5.4%。

这体现了我国化工企业对烯烃的巨大需求。

在传统工业中,乙烯和丙烯的制备均来自石油路线,消耗大量石油资源。

由美孚公司研发的甲醇制烯烃技术开创了以非石油资源为原料生产烯烃的新途径,并且可以作为石化企业的重要补充,既有利于缓解石油紧缺局面,又为石化企业的转型发展开辟了新的方向。

2011 年,我国的原油表观消费量为4.6 亿吨,进口2.6 亿吨,对外依存度超过56.5%,首次超过美国成为世界上第一号石油输入大国。

我国石油资源短缺而煤炭资源丰富,因此,煤基甲醇制烯烃对我国石化产业意义重大。

对甲醇制烯烃技术的研究近些年已经成为业界关注的热点。

我国企业在甲醇制烯烃技术方面的研究虽然起步较晚,但是近十年发展迅速,相关专利申请量迅速增长,已经形成了自己的核心专利。

目前,具有代表性的甲醇制烯烃技术分为MTO(甲醇制乙烯、丙烯)和MTP(甲醇制丙烯)两类。

本文以甲醇制烯烃技术的中国专利申请数据作为分析样本,从申请的年度分布、区域分布、主要申请人、技术构成等方面对我国该领域的专利技术发展状况进行分析,希望我国的相关企业和科研机构能够从中得到启示和借鉴。

二、甲醇制烯烃技术中国专利申请状况本文以向中国国家知识产权局提交并公开的甲醇制烯烃技术专利申请为研究对象,数据的截止日期为2014 年6 月30 日。

甲醇制烯烃技术介绍

甲醇制烯烃技术介绍
馏塔回流泵抽出,送回乙烯精馏塔B顶部作为回 流,气流则作为乙烯产品送出装置。
• 乙烯精馏塔设置两台中间重沸器,即乙烯塔中间 重沸器和脱乙烷塔冷凝器B,以回收冷量。
• 从脱乙烷塔来的釜液进入脱丙烷塔。脱丙烷塔底 为碳四及重组分,作为歧化反应器进料。塔顶馏 出产品为丙烯丙烷馏分,经脱丙烷冷凝器冷凝后 ,进入脱丙烷塔回流罐。从脱丙烷塔回流罐流出 的丙烯丙烷馏分经脱丙烷塔回流泵增压后,一部 分打回脱丙烷塔作为回流;另一部分去碳三加氢 系统进行加氢处理。
甲醇制烯烃技术介绍
• 在国外制取乙烯、丙烯等低碳烯烃的重要途径仍是通过石 脑油、轻柴油(均来自石油)的催化裂化、裂解制取,作 为乙烯生产原料的石脑油、轻柴油等原料资源面临着越来 越严重的短缺局面。近年来,我国原油进口量已占加工总 量的一半左右,以乙烯、丙烯为原料的聚烯烃产品仍将维 持相当高的进口比例。结合我国煤多、油少的基本国情, 发展非石油资源来制取低碳烯烃的技术日益引起我们的重 视。甲醇制烯烃的MTO工艺是目前重要的化工技术是符合 我国国情的非油基烯烃产业的主流技术。
• 脱甲烷塔釜液乙烯乙烷馏分直接送到乙烯精馏塔 作为进料。脱甲烷塔再沸器的热源采用6℃露点丙 烯气体加热以回收冷量。
• 乙烯精馏塔因板数较多,分为两塔串联操作,塔 底由乙烯精馏塔重沸器供热。乙烯精馏塔A塔顶 气体进入乙烯精馏塔B底部,乙烯精馏塔B底部液 体由乙烯精馏塔中间泵送回乙烯精馏塔A顶部作 为回流。B塔顶气体经乙烯精馏塔冷凝器部分冷 凝后,进入乙烯精馏塔回流罐。冷凝液用乙烯精
脱乙烷塔塔顶碳二以及碳二以下轻组分和进料换热后进入
反应气体压缩机五段继续进行压缩,塔底碳三及碳三以上
重组分去脱丙烷塔。
• 干燥后的MTO液体直接进入脱乙烷塔。
• 加氢系统精干燥器A/B出来的富含乙烯气体经脱乙烷冷凝 器及脱乙烷塔冷凝器冷凝冷却后进入脱乙烷塔回流罐。脱 乙烷塔回流罐液相回流至脱乙烷塔顶,气相富乙烯则去冷 区。

煤制烯烃工艺

煤制烯烃工艺

煤制烯烃(MTO/MTP)MTO和MTP技术均属于利用甲醇制烯烃的范畴。

主要区别在于MTO技术是利用甲醇生产乙烯、丙烯和丁二烯产品而MTP技术是利用甲醇生产单一的丙烯产品。

MTO、MTP国内尚无成熟工业化技术,MTO技术专利商主要是UOP/Hydro公司,MTP专利商主要是德国的LURGI公司,国内中科院大连化物所也在进行相关研究并取得一定进展。

MTO工艺是美国UOP公司和挪威HYDRO公司于1995年合作开发成功的一种技术,该工艺以甲醇为原料,通过甲醇裂解制得以乙烯和丙烯为主的烯烃产品。

按甲醇原料的不同,可以有天然气和煤两种路线。

目前世界上从事MTP技术开发的公司主要是鲁奇公司。

2002年1月,鲁奇公司在挪威建设了1套MTP中试装置,到2003年9月连续运行了8000h,该中试装置采用了德国Sud-Chemie AG公司的MTP催化剂,该催化剂具有低结焦性、丙烷生成量极低的特点,并已实现工业化生产。

目前MTP技术已经完成了工业化装置的工艺设计。

鲁奇公司MTP反应器有两种形式:即固定床反应器(只生产丙烯)和流化床反应器(可联产乙烯/丙烯)。

目前鲁奇公司已经与神华宁煤集团和大唐分别签订了技术转让协议。

大唐国际煤化工年产46万吨聚丙烯项目正在加紧建设,预计2009年投产。

项目拟以内蒙古锡林浩特市胜利煤田褐煤为原料,采用壳牌粉煤气化、气体变换、鲁奇低温甲醇洗、鲁奇低压甲醇合成、鲁奇MTP丙烯生产工艺、Spheripol聚丙烯生产工艺等系列生产技术,年产中间产品甲醇168万吨,最终产品聚丙烯46万吨。

此外,大唐的煤化工项目还包括年产20万吨的汽油装置,3.6万吨的液化气装置以及回收3.8万吨的硫磺装置。

1、什么是煤基甲醇制烯烃传统的乙烯、丙烯单体的制取路线主要是通过石脑油裂解生产,而大唐国际MTP(methanol to polypropylene)装置的开车意味着率先开创了我国煤基甲醇制烯烃的先河,开辟了由煤炭经气化生产基础有机化工原料的新工艺路线。

mto工艺技术

mto工艺技术

mto工艺技术MTO工艺技术(Methanol to Olefins,甲醇制烯烃)是一种将甲醇转化为烯烃的工艺技术,被广泛应用于石化行业。

本文将对MTO工艺技术进行详细介绍。

MTO工艺技术是一种通过催化剂将甲醇转化为低碳烯烃的方法。

烯烃是一种双键结构的烃类化合物,具有重要的工业用途。

MTO工艺可以将甲醇高效地转化为乙烯、丙烯等烯烃,为石化行业提供了重要的原料。

MTO工艺技术的核心是催化剂的选择和优化。

催化剂是加速化学反应过程的重要因素,对于MTO工艺技术的效果影响巨大。

目前常用的催化剂包括ZSM-5、SAPO-34等,这些催化剂具有高度的选择性和活性,能够有效地将甲醇转化为烯烃。

MTO工艺技术具有多个特点。

首先,该技术可以利用丰富的甲醇资源,对能源的开发具有重要意义。

甲醇是一种广泛存在于天然气、煤等资源中的化合物,通过MTO工艺技术的利用,可以将这些资源有效转化为更高附加值的产品。

其次,该技术可以减少对石油资源的依赖,提高能源的可持续性。

最后,MTO工艺技术还能够减少温室气体的排放,对环境保护具有重要意义。

在应用方面,MTO工艺技术已经得到了广泛的应用。

目前,中国是全球最大的MTO项目市场,拥有多个大型的MTO项目。

这些项目不仅满足了国内市场的需求,还能出口到国外市场,为中国石化行业的发展做出了重要贡献。

而在国外,MTO工艺技术也得到了广泛的应用,许多国家都在积极推动MTO项目的发展。

然而,MTO工艺技术也存在一些问题。

首先,该技术的投资成本相对较高,需要大量的资金用于设备、催化剂等方面的投入。

其次,催化剂寿命相对较短,需要频繁更换,增加了生产成本。

此外,MTO工艺技术还面临一些技术挑战,如建设规模的选择、产品分离等方面的问题,需要进一步研究和改进。

综上所述,MTO工艺技术是一种将甲醇转化为烯烃的重要工艺技术,具有广泛的应用前景。

通过对催化剂的优化和工艺的改进,可以进一步提高MTO工艺技术的效率和经济性。

分析甲醇制烯烃技术及产业发展

分析甲醇制烯烃技术及产业发展

分析甲醇制烯烃技术及产业发展甲醇制烯烃技术是一种以甲醇为原料,通过催化反应将甲醇转化为烯烃的化工技术。

该技术具有低成本、高效率、环保等特点,已在全球范围内得到广泛应用。

以下将从技术原理、产业发展等方面进行分析。

甲醇制烯烃技术原理:甲醇制烯烃技术主要通过甲醇脱水转化为甲醇醚,在高温高压条件下经过催化反应,生成烯烃和水。

催化剂是甲醇制烯烃技术中一个重要的关键技术,其质量和性能直接影响到产物质量和产量。

催化剂通常使用的是钼基、铬基或钴基催化剂。

相比其他催化剂,钼基催化剂具有催化效率高、选择性好、稳定性强等优点,被广泛运用于甲醇制烯烃技术。

甲醇制烯烃技术的产业发展:随着环境污染问题的日益严重和对可再生能源的追求,甲醇制烯烃技术逐渐受到各国的重视和推广。

以中国为例,自2008年起通过了国家“十一五”规划和2010年版本的“工业总量控制和调整规划”,明确要求实施煤制甲醇烷基化项目,以化石能源为原料生产丙烯、丁烯、戊烯和苯乙烯等化工产品。

而国内的化工行业也在不断推动甲醇制烯烃技术的开发和应用。

目前,国内甲醇制烯烃技术已初具规模和良好的经济效益,被广泛应用于建设国家级煤基化工园区和煤炭资源型城市,促进了当地的工业结构调整和经济发展。

然而,在甲醇制烯烃技术的实际应用过程中,还存在着一些技术方面和市场方面的问题和挑战。

首先,催化剂的研制和制备仍然是烯烃产业的瓶颈。

现有的催化剂大多存在活性降低、选择性差和耐久性差的问题,需要进一步的研究和改进。

其次,市场竞争也日趋激烈,国内外的企业都在加强技术创新和投入,追求高效率、低成本、环保的新型甲醇制烯烃技术。

因此,在技术研发和应用方面,企业需要保持创新和竞争力,加强自主研发和技术创新。

总的来说,甲醇制烯烃技术是一种具有广阔前景和良好经济效益的新型化工技术。

虽然还存在一些挑战和问题,但随着技术的不断发展和市场的不断推广,甲醇制烯烃技术的应用前景依然十分广阔。

未来,甲醇制烯烃技术的进一步实现可能会带来更多的社会和环境效益,为人类经济的可持续发展做出积极的贡献。

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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。

上世纪七十年代美国Mobil公司在研究甲醇使用ZSM-5催化剂转化为其它含氧化合物时,发现了甲醇制汽油(Methanol to Gasoline,MTG)反应。

1979年,新西兰政府利用天然气建成了全球首套MTG装置,其能力为75万吨/年,1985年投入运行,后因经济原因停产。

从MTG反应机理分析,低碳烯烃是MTG反应的中间产物,因而MTG工艺的开发成功促进了MTO工艺的开发。

国际上的一些知名石化公司,如Mobil、BASF、UOP、Norsk Hydro等公司都投入巨资进行技术开发。

Mobil公司以该公司开发的ZSM-5催化剂为基础,最早研究甲醇转化为乙烯和其它低碳烯烃的工作,然而,取得突破性进展的是UOP和Norsk Hydro两公司合作开发的以UOP MTO-100为催化剂的UOP/Hydro的MTO工艺。

国内科研机构,如中科院大连化物所、石油大学、中国石化石油化工科学研究院等亦开展了类似工作。

其中大连化物所开发的合成气经二甲醚制低碳烯烃的工艺路线(SDTO)具独创性,与传统合成气经甲醇制低碳烯烃的MTO相比较,CO转化率高,达90%以上,
建设投资和操作费用节省50%~80%。

当采用D0123催化剂时产品
以乙烯为主,当使用D0300催化剂是产品以丙烯为主。

一、催化反应机理
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,目前还没有统一认识。

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%。

从近期国外发表的专利看,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。

二、MTO工艺技术介绍
目前国外具有代表性的MTO工艺技术主要是: UOP/Hydro、ExxonMobil的技术,以及鲁奇(Lurgi )的MTP技术。

ExxonMobil和UOP/Hydro的工艺流程区别不大,均采用流化
床反应器,甲醇在反应器中反应,生成的产物经分离和提纯后得到乙烯、丙烯和轻质燃料等。

目前UOP/Hydro工艺已在挪威国家石油公司的甲醇装置上进行运行,效果达到甲醇转化率99.8% ,丙烯
产率45% ,乙烯产率34% ,丁烯产率13%。

鲁奇公司则专注由甲醇制单一丙烯新工艺的开发,采用中间冷却的绝热固定床反应器,使用南方化学公司提供的专用沸石催化剂,丙烯的选择率很高。

据鲁奇公司称,日产1600 吨丙烯生产装置的投资费用为1.8 亿美元。

有消息称,鲁奇公司甲醇制丙烯技术将
首次实现规模化生产,其在伊朗投建10 万吨/ 年丙烯装置,有望在2009 年正式投产。

从近期国外发表的专利看,MTO又做了一些新的改进。

1、以二甲醚(DME)作MTO中间步骤
水或水蒸气对催化剂有一定危害性,减少水还可节省投资和生产成本,生产相同量的轻质烯烃产生的水,甲醇是二甲醚的两倍,所以装置设备尺寸可以减小,生产成本也可下降。

2、通过烯烃歧化途径灵活生产烯烃
通过改变反应的温度可以调节乙烯丙烯的比例,但是温度提高会影响催化剂的寿命,而通过歧化反应可用乙烯和丁烯歧化来生产丙烯,也可以使丙烯歧化为乙烯和丁烯,不会影响催化剂的寿命,从而使产品分布更灵活。

3、以甲烷作反应稀释剂
使用甲烷作稀释剂比用水或水蒸气作稀释剂可减少对催化剂
的危害。

三、我国MTO工艺技术发展现状
中科院大连化物所是国内最早从事MTO技术开发的研究单位。

该所从上世纪八十年代便开展了由甲醇制烯烃的工作。

“六五”期间完成了实验室小试,“七五”期间完成了300吨/年(甲醇处理量)中试;采用中孔ZSM-5沸石催化剂达到了当时国际先进水平。

90年代初又在国际上首创“合成气经二甲醚制取低碳烯烃新工艺方法(简称SDTO法)”,被列为国家“八五”重点科技攻关课题。

该新工艺是由两段反应构成,第一段反应是合成气在以金属-沸石双功能催化剂上高选择性地转化为二甲醚,第二段反应是二甲醚在SAPO-34分子筛催化剂上高选择性地转化为乙烯、丙烯等低碳烯烃。

SDTO新工艺具有如下特点:
1、合成气制二甲醚打破了合成气制甲醇体系的热力学限制,CO转化率可接近100%,与合成气经甲醇制低碳烯烃相比可节省投资5~8%;
2、采用小孔磷硅铝(SAPO-34)分子筛催化剂,比ZSM-5催化
剂的乙烯选择性大大提高;
3、第二段采用流化床反应器可有效地导出反应热,实现反应-再生连续操作;
4、新工艺具有灵活性,它包含的两段反应工艺既可以联合成
为制取烯烃工艺的整体,又可以单独应用。

尤其是SAPO-34分子筛催化剂可直接用作MTO工艺。

在SAPO-34催化剂的合成方面,大化所已成功地开发出以国产廉价三乙胺或二元胺为模板剂合成SAPO-34分子筛的方法,其生产成本比目前国内外普遍采用的四乙基氢氧化铵为模板剂的SAPO-34降低85%以上。

去年8月,大连化学物理研究所与洛阳石化工程公司和陕西省新兴煤化工科技发展有限公司经过协商,正式签署了“甲醇制低碳烯烃工业化试验项目”合作协议,一致同意先建设万吨级示范装置,充分认识和验证MTO工艺在科研中试阶段尚未确认的问题,为建设百万吨级大型化MTO工业化装置打下扎实可靠的技术基础,共同开辟我国非石油资源生产低碳烯烃的煤化工新路线。

据悉,这一项
目总投资6000万元,试验装置建设期12个月,试验运行期为6个月。

计划于今年7月完成试验装置的建设、安装、调试工作,并正式投入实验运行,今年年底前完成全部试验工作。

该项目要对MTO 工艺技术的选择、关键设备的设计、重要设备选型、催化剂工
业化应用性能等问题进行工程验证与考核,为MTO 工业化提供宝贵的工程经验。

不仅在科研方面,在建设大型MTO 工厂方面,除了我公司包头煤制烯烃项目外,我国各产煤大省也各有实质性的动作。

陕西省最近推出了3 个大型煤化工项目对外招商,这3 个大项目分别位于陕北榆神煤田年产200万吨甲醇、60 万吨丙烯的MTP 项目;榆横煤田年产240 万吨甲醇、80 万吨烯烃的MTO 项目及关中西北部的彬长煤田年产150 万吨甲醇、27.3 万吨乙烯、22.7 万吨丙烯项目。

榆神煤田项目所采用主要技术是德士古煤制合成气技术、鲁奇公司合成甲醇技术及甲醇制丙烯技术,总投资约为96.71 亿元;榆横煤田项目所采用的技术,已经初步推荐采用UOP/Hydro 公司的MTO 工艺技术,项目推荐采用德士古煤制合成气技术,Lurgi 合成甲醇技术,UOP/Hydro公司MTO 工艺技术,总投资83.88亿元。

还有我国安徽省淮北煤矿甲醇制丙烯项目,据称,该项目将利用煤转化的合成气生产200 万吨/ 年甲醇(先建一座50 万吨/ 年甲醇厂,计划3 年建成)。

鲁奇公司将提供甲醇生产技术及甲醇制丙烯(MTP )技术,丙烯产能35 万吨/ 年。

目前我国石脑油和轻柴油等原料资源短缺,如果还是以它们作为低碳烯烃生产唯一原料来源,来满足我国每年对低碳烯烃的增产需求显然不行,必须走出一条新路子。

如果在我国煤炭资源丰富的地区,加快煤基MTO 工艺的工业发展,实现以乙烯、丙烯为代表
的低碳烯烃生产原料多元化,不失是解决我国石油资源紧张,促进我国低碳烯烃工业快速发展之最有效途径,也有利于实现我国内地产煤大省实现煤炭资源优势转化。

另一方面,近几年,我国甲醇市场长时期维持在高位,使得社会大量投资甲醇的热情不减,人们已经担忧甲醇产品在未来数年的市场问题。

而MTO技术,也为根本解决甲醇市场出路提供保证。

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