Стоимость: 200 руб.
Содержание
1. Технико - экономическое обоснование производства синтез-газа
2. Теоретическое обоснование процесса производства синтез – газа
2.1 Конверсия метана в синтез-газ
2.2. Альтернативный способ получения синтез – газа
3. Теоретические аспекты процесса Фишера-Тропша
3.1. Описание процесса
3.2. Катализаторы процесса
Заключение
Список использованной литературы
…Нужна такая же работа?
Оставь заявку и получи бесплатный расчет
Несколько простых шагов
Оставьте бесплатную заявку. Требуется только e-mail, не будет никаких звонков
Получайте предложения от авторов
Выбирете понравившегося автора
Получите готовую работу по электронной почте
На странице представлен фрагмент
Реши любую задачу с помощью нейросети.
1. Технико – экономическое обоснование производства синтез-газа
Сырьем для производства синтез-газа может быть любое углеродсодержащее соединение. Наиболее распространенными являются метан или природный газ, жидкие фракции нефти и угля. Основная реакция паровой конверсии углеводородов происходит на катализаторе Ni / Al 2 O 3. реакция сильно экзотермическая и равновесие сдвигается в сторону продуктов реакции при увеличении температуры. Поэтому процесс ведут при 800-900 ° С и избытке водяного пара. при этом параллельно протекает экзотермическая реакция конверсии оксида углерода, которая при повышении температуры смещает равновесие в исходных реагентов, а избыток водяной пары увеличивает СО2 в продуктах реакции [2].
Синтез-газ это общее название смесей водорода и монооксида углерода в различных соотношениях. В основном синтез-газ идет на производство аммиака и метанола, а также в небольшом количестве – на производство бутилового и 2-этилгексилового спиртов [1].
…
2.1 Конверсия метана в синтез-газ
Углекислотная конверсия метана в синтез-газ одна из важнейших химических реакций, пригодная для промышленного получения водорода и дающая начало синтезу углеводородов (жидкое топливо) и других технически ценных продуктов [6].
Существует три метода окислительной конверсии метана в синтез-газ:
паровая конверсия
CH4 + H2O ↔ CO + 3H2 (2.1.)
парциальное окисление кислородом
CH2 + 1/2O2 ↔ CO + 2H2 (2.2.)
углекислотная конверсия
2CO + 2H2 ↔ CH4 + CO2 (2.3.)
В промышленности используется практически лишь метод паровой конверсии (2.1.). Реакцию проводят на нанесенном Ni-катализаторе при высокой температуре (700 – 900°С). Что касается реакции (2.2.
…
2.2. Альтернативный способ получения синтез – газа
Современные проблемы энергетики могут быть решены только при рациональном использовании всех существующих на Земле и околоземном пространстве источников топлива и энергии [7]. Среди них биомасса, как постоянно возобновляемый источник топлива, занимает существенное место [8]. Биомасса – термин, объединяющий все органические вещества растительного и животного происхождения. Биомасса делится на первичную (растения, животные, микроорганизмы и т.д.) и вторичную – отходы при переработке первичной биомассы и продукты жизнедеятельности человека и животных. В свою очередь отходы также делятся на первичные – отходы при переработке первичной биомассы (солома, ботва, опилки, щепа, спиртовая барда и т.д.) и вторичные – продукты физиологического обмена животных и человека [9]. Ежегодное количество органических отходов по разным отраслям народного хозяйства России составляет более 390 млн. т. Сельскохозяйственное производство дает 250 млн.
…
3.1. Описание процесса
Синтез Фишера-Тропша можно рассматривать как реакцию восстановительной олигомеризации монооксида углерода, которая образует углеродные взаимосвязи, и обычно это сложная комбинация ряда гетерогенных реакций.
Направление (1): синтез основан на никеле (сплав Ni-Mn-Al2O3, Ni-Si-Mn) или кобальтовых катализаторах (Co-ThO2 или Co-ThO2 MgO) при температуре 175-2 215 ° C, , 5 МПа. Выход углеводородов в этом случае составляет 100-180 мл на 1 м 3 исходной газовой смеси.
Пример фракционированной композиции для сокатализатора: фракция с Kip. <150 ° C (бензин) - 20-24%; 150-200°С - 12-15%; 250-300 ° C 25%; Парафины 34-42%. В общем, все фракции содержат алканы с нормальной цепью; Бензиновая фракция содержит от 8 до 40% олефинов.
Направление (2): Катализаторы на основе железа (Fe-ZnO или Fe-Cu-Mn на доломите) при температуре 220-250 ° C, давление 0,5-1 МПа. Выход углеводородов до 160 мл на 1 м 3 газовой смеси (включая бензин и масла около 110 мл).
...
3.2. Катализаторы процесса
Когда вводят процесс Фишера-Тропша, расплавленные и осажденные железные катализаторы используются на заводах в Сасолбурге. эти катализаторы включают в себя промоторы, например медь, которые облегчают восстановление катализатора K2O, что увеличивает его активность, и селективность образования алканов и SiO2, которые увеличивают площадь поверхности катализатора.
Все металлы VIII группы более или менее активны в синтезе углеводородов из СО и Н2. Наиболее активным из всех металлов является синтез Фишера-Тропша железа, кобальта, никеля и рутения [10].
Следует также отметить, что в промышленности используются только кобальтовые и железные катализаторы. Они наиболее активны в конверсии синтез-газа. Катализаторы кобальта более перспективны, поскольку они намного более избирательны и стабильны.
...
Заключение
В современном мире проводятся интенсивные исследования, направленные на совершенствование и замену традиционных методов синтеза синтетических газов для более продвинутых, снижение инвестиционных и эксплуатационных расходов на данном этапе.
В настоящее время удельные капитальные затраты на добычу топлив природного газа на стадии производства синтез-газа и синтез Фишера-Тропша почти в два раза выше, чем у процессов нефтепереработки.
Перспективными являются работы по синтезу метанола и водорода в процессе производства синтез-газа.
...
Узнайте сколько будет стоить выполнение вашей работы
Список использованной литературы
- 1. . Шиллинг Г.-Д., Газификация угля / Пер. с нем. и ред. С. Р. Исламова – МЖ Недра, 2016 – 175 с.
- 2. Dybkjaer J., Proc. IV Int. Natural Gas Conversion Symp. Kruger National Park, South Africa, 1995. Amsterdam: Elsevier. 2017, p. 99 ─116.
- 3. Андрианова З.С., Исследование стадий гомогенного процесса окислительной конденсации метана // Кинетика и катализ, 2013. – Т. 34. – № 3. С. 396–403.
- 4. Бекаев Л. С., Мировая энергетика и переход к устойчивому развитию – Новосибирск: Наука, 2011. ─ 300с.
- 5. Власова Н.Н., Окислительная конденсация метана в этилен в присутствии блочно-сотовых катализаторов // Нефтехимия, 2014. – Т. 34. – № 4. –С. 351–357.
- 6. Караханов Э. А., Что такое нефтехимия // Соросовский Образовательный журнал. 1996. № 2. С. 65─73.
- 7. Караханов Э.А. Синтез-газ как альтернатива нефти. Процесс Фишера – Тропша и оксо – синтез: Соросовский образовательный журнал № 3. – М: 2017. – 69-74 с
- 8. Ковалёв В.Е., // Альтернативная энергетика и экология, 2011. – № 6 (86). – С. 20–25.
- 9. Кузнецов Б.Н. Катализ химических превращений угля и биомассы. – Новосибирск: Наука. Сиб. отд., 2012. – 302 с.
- 10. Лапидус А.Л., Крылова А.Ю. О механизме образования жидких углеводородов из СО и Н2 на кобальтовых катализаторах // Российский химический журнал. – 2011. – № 1. – С. 43-56.
- 11. Патент 2052492 РФ. Способ получения синтез-газа и газификатор вертикального типа / С. Р. Исламов, С. Г. Степанов, А. Б. Морозов, О. С. Пивоваров, В. А. Збруев. – Опубл. 20. 01.1996 г. в БИ № 2. – 4 с.
- 12. Патент 2144844 РФ. Катализатор (его варианты) и процесс получения синтез-газа / Павлова С.Н., Сапутина Н.Ф., Садыков В.А., Бунина Р.В., Исупов В.П. ─ Опубл. 27.01.2000 в БИ № 9. – 13 с. Патентообладатель: Институт катализа им. Г. К. Борескова СО РАН
- 13. Харитонов Ю. Я. Комплексные соединения // Соросовский Образовательный журнал. 2016. № 1. С. 48─56.
- 14. Химические вещества из угля. Пер. с нем./ Под ред. Э. Фальбе – М: Химия, 2011. ─ 616 с.