Metanol szintézis katalizátor

Vállalati profil

 

 

A Shandong Synergy Tech Co., Ltd. a vegyi anyagok, adszorbensek, szárítószerek és katalizátorok vezető gyártója a kőolaj- és petrolkémiai iparban. 2015-ben alapított cégünk a klasszikus nehéziparáról ismert Ziboban, Shandongban található. 30 milliós területen tevékenykedünk, 16 millió jüan jegyzett tőkével és 115 alkalmazottból álló elkötelezett csapattal, köztük 6 vezető mérnökkel és 10 műszaki mérnökkel.
Cégünknél elkötelezettek vagyunk a legfejlettebb, legmegbízhatóbb és legköltséghatékonyabb{0}}anyagok, katalizátorok és adszorbensek fejlesztése és gyártása mellett. Sikeres partnerkapcsolatokat építettünk ki olyan neves nemzetközi vállalatokkal, mint a China National Petroleum Corporation, a Sinopec és a Petrolchemical Industry Companies Németországból, Nagy-Britanniából, Kuvaitból, Szaúd-Arábiából, Jordániából, Dél-Koreából, Új-Zélandról, Thaiföldről, Indonéziáról, a Fülöp-szigetekről és a világ más országaiból.

 

Miért válassz minket?

Kiváló minőség

Termékeinket nagyon magas színvonalon, a legkiválóbb anyagok és gyártási folyamatok felhasználásával gyártjuk vagy kivitelezzük.

 

 

Profi csapat

Professzionális csapatunk együttműködik és hatékonyan kommunikál egymással, és elkötelezettek a kiváló{0}}minőségű eredmények elérése mellett. Képesek olyan összetett kihívások és projektek kezelésére, amelyek speciális szakértelmüket és tapasztalatukat igénylik.

Hosszú garancia

A hosszú távú jótállás- célja, hogy a fogyasztók jobban bízzanak abban, hogy vásárlásaik és szolgáltatásaik továbbra is érvényesek lesznek.

 

Gazdag tapasztalat

A szigorú minőség-ellenőrzésnek és a figyelmes ügyfélszolgálatnak szentelve tapasztalt munkatársaink mindig rendelkezésre állnak, hogy megvitassák az Ön igényeit és biztosítsák az ügyfelek teljes elégedettségét.

 

 

Combined Alcohol Catalyst

 

Mi az a metanol szintézis katalizátor

A metanol szintéziséhez használt katalizátorrendszerek jellemzően réz, cink-oxid, alumínium-oxid és magnézium-oxid keverékei. A közelmúltbeli fejlesztések egy lehetséges új katalizátort is eredményeztek, amely szénből, nitrogénből és platinából áll.

 

Melyek a metanolgyártás nyersanyagai

 

 

Metanol szintézis földgázból
A metanolgyártás fő nyersanyaga a földgáz. A földgáz fő alkotóeleme a metán, és kis mennyiségben más alkánokat, alkéneket és nitrogént is tartalmaz.
Léteznek gőzreformálás, katalitikus részleges oxidáció, nem-katalitikus részleges oxidáció és egyéb módszerek a metanol betáplálási gáz előállítására földgázból, amelyek közül a legszélesebb körben alkalmazott gőzreformálási módszer, amelyet csőkemencében hajtanak végre normál nyomáson vagy nyomás alatt. Mivel a reakcióhőt kívülről kell bevezetni a szükséges konverziós hőmérséklet fenntartásához, ez általában valamilyen tüzelőgáz elégetésével valósul meg a csövek között, és a konverzióhoz szükséges gőz közvetlenül a készüléken keletkezik a füstgáz és a konverziós gáz hőjével.


Metanol szintézis szénből és kokszból
A szén és a koksz a fő szilárd tüzelőanyag a metanol nyersanyag-gáz előállításához. A szénből és kokszból történő metanol-előállítási folyamat magában foglalja az üzemanyag elgázosítását, a gáz kénmentesítését, a váltást, a szén-dioxid-mentesítést, a metanol szintézisét és a finomítást.
A szén és koksz gőzzel és oxigénnel (vagy levegővel, oxigénnel dúsított levegővel) történő hőfeldolgozását szilárd tüzelésű gázosításnak nevezik.


Metanol szintézis nehézolajból
Iparilag két fő olajterméket használnak a metanol előállításához: az egyik a benzin, a másik a nehézolaj. A nyersolaj desztillációjával kapott 220 fok alatti frakciót könnyű olajnak, más néven benzinnek nevezik. A benzinből szintézisgáz előállításának módszerei közé tartozik a nyomás alatti gőzreformálás, a katalitikus részleges oxidáció és a nyomás alatti nem-katalitikus részleges oxidáció, a szakaszos katalitikus átalakítási módszer stb.


Metanol és ammónia együttes gyártása-
A metanol és az ammónia együttes előállítása a szintetikus gáz tisztítási eljárása, egy új eljárás, amelyet a hazámban számos szintetikus ammóniagyártásnál használt réz-ammónia folyékony pótlására fejlesztettek ki a szén-oxid nyomok eltávolítására.
A közös gyártás feltétele, hogy metanol szintézis eszközt adjunk a kompresszor ötödik fokozatának kimenete és a rézmosási folyamat bemenete közé, beleértve a metanol szintézis tornyot, keringtető gépet, vízhűtőt, szeparátort és nyers metanol tároló tartályt és egyéb kapcsolódó berendezéseket.

 

A metanol szintézis működési elve

A nyomás növelése és a hőmérséklet csökkentése elősegíti a metanol előállításának fő reakcióját. A berendezés korróziójának megelőzése érdekében a korai szintézis módszerrel a reakció előtt eltávolítják a CO2-t. Később kiderült, hogy a CO2 is felhasználható alapanyagként, így nem szükséges először a CO2 eltávolítása.
A metanol szintézisének kulcsa a nyomásban rejlik. Korábban a nagynyomású-módszert használták, és a nyomás 300 atmoszféra felett volt. 1966-ban kifejlesztették az alacsony{5}nyomású módszert, és a nyomás körülbelül 50 atmoszféra volt. Később kifejlesztették a közepes nyomású-módszert, és a nyomás körülbelül 200 atmoszféra volt.

Methanation Catalyst

 

 
Különböző metanol szintézis katalizátorok
 

 

Nyomás (atm)

Hőmérséklet (fok)

Katalizátor

Nagynyomású módszer

300~600 320~380

Króm-cink katalizátor

Közepes nyomású módszer

105~300 225~270

Réz-cink-króm-alumínium katalizátor

Alacsony nyomású módszer

40~60 200~300

Réz-cink katalizátor

 

Methanation Catalyst
 

Az innovatív metanolszintézis katalizátor ígéretet tesz a fenntartható energiatermelésre

Különféle iparágak, köztük az autóipar, az építőipar és a gyógyszeripar. A katalizátorok vezető globális szállítójaként a vállalat élen járt az innovációban a metanolszintézishez használt, nagy teljesítményű{1}}katalizátorok fejlesztésében.
A kutatás és fejlesztés iránti határozott elkötelezettséggel a vállalat folyamatosan fektetett be a legkorszerűbb-technológiákba és a legkorszerűbb-korszerű-létesítményekbe, hogy bővítse termékportfólióját és megfeleljen a piac változó igényeinek. A metanolszintézis katalizátor bizonyítja a vállalat elkötelezettségét amellett, hogy fenntartható és hatékony megoldásokat kínáljon a metanol előállításához.
A metanol szintézis katalizátort úgy tervezték, hogy nagy aktivitást és szelektivitást biztosítson, lehetővé téve a szintézisgáz hatékony metanollá történő átalakítását. Egyedülálló összetétele és szerkezete lehetővé teszi, hogy ellenálljon a metanolszintézis reaktorok zord működési feltételeinek, így biztosítva a hosszú távú -teljesítményt és megbízhatóságot.

Low Pressure Methanol Synthesis Catalyst
 

A metanol előnyei

A metanol szén-{0}}semleges üzemanyagként számos előnnyel jár. Kizárólag megújuló erőforrások, például nap, szél és biomassza felhasználásával állítható elő, valamint az erőművekből vagy közvetlenül a levegőből származó szénnel együtt. És azáltal, hogy vizet adnak az égési folyamathoz, Aabo rámutat (igazi heuréka pillanat az MAN Energy Solutions kutatói számára), a metanol képes teljesíteni a nitrogén-oxid (NOX) Tier III szabályozás szigorú kibocsátási határait.
Ezenkívül kisebb utólagos átalakításokkal a metanolt a meglévő infrastruktúrával is fel lehet használni. A hagyományosabb üzemanyagokhoz képest pedig drasztikusan, 65-95 százalékkal csökkentené a szén-dioxid-kibocsátást, attól függően, hogy hogyan állítják elő.
Bár a manapság használt metanol nagy részét még mindig hagyományosan földgázból állítják elő, Aabo nagy lehetőséget lát abban, hogy szén-{0}}semleges erőforrássá váljon a tengeri energetikai átálláshoz. "Az infrastruktúra és a motortechnológia már a helyén van, a feladat most az, hogy a termelést a zöld hidrogén- és szénleválasztásból fejlessze." Míg a termelési költségek kezdetben magasabbak lesznek, mint más alternatív üzemanyagok, mint például a szintetikus földgáz (SNG), kezelési költségei alacsonyabbak lesznek.
A metanolt normál hőmérsékleten és nyomáson lehet kezelni és szállítani, és évtizedek óta használják alapanyagként számos iparágban – ami azt jelenti, hogy tárolása, kezelése és tulajdonságai mind ismertek és dokumentáltak. Valójában csak a toxicitás és a korrozivitás akadályozza annak használatát, például autók üzemanyagaként.

Methanation Catalyst
 

Mi a legjobb katalizátor a metanol szintéziséhez?

A kezdeti időkben ZnO/Cr2O3-at használtak katalizátorként; míg a közelmúltban rézkatalizátorokat használnak a szintetikus gázból történő metanol kereskedelmi forgalomba hozatalához. Mivel a fenti reakciók sok hőt termelnek, a metanol szintézis egyik kihívása a felesleges hő eltávolítása.

Low Pressure Methanol Synthesis Catalyst
 

Milyen tényezőket kell figyelembe venniük a metanol szintézissel foglalkozó üzemeknek a katalizátorok kiválasztásakor?

A metanol szintézissel foglalkozó üzemeknek figyelembe kell venniük a katalizátor aktivitását, szelektivitását, stabilitását és a termelési léptéket a katalizátorok kiválasztásakor. A megfelelő katalizátornak hatékony katalitikus aktivitást kell biztosítania meghatározott hőmérsékleti és nyomási feltételek mellett, miközben biztosítja a gyártási folyamat biztonságát és stabilitását. A katalizátorok kiválasztásakor olyan tényezőket is figyelembe kell venni, mint a reakciókörülmények (hőmérséklet, nyomás), a kívánt termék tisztasága, a reakciósebesség és a speciális eljárási követelmények. Különböző típusú katalizátorok, például réz-alapú vagy vas-alapú katalizátorok alkalmasak különböző folyamatkörülményekre.

Shift Catalyst
 

A metanol szintézisében használt katalizátor és előállítási módja

A katalizátor réz-, cink- és alumínium-oxidokból és titán-dioxidból áll, ahol Al2O3 egy hordozó; Kokatalizátorként ZnO-t és TiO2-t használnak; CuO egy hatóanyag; és mindegyik összetevőnek a folyó összetétele tömegszázalékban van megadva: 36-70% CuO, 19-32% ZnO, 5-15% Al2O3 és 1-10% TiO2, ahol a réz és a Zn mólaránya 2,0-3,0.
A metanol szintézisében használt katalizátor előállításának módszere két lépésre oszlik:
Alumínium csapadék képzése egy-komponensű lecsapási módszerrel;
Réz, cinkvegyület és titán-dioxid koprecipitátumának kialakítása koprecipitációs módszerrel ultrahangos körülmények között; végül a két kapott csapadék összekeverése, öregítés, szűrés, mosás, szárítás és pörkölés, hogy megkapjuk a metanol szintézisében használt katalizátort. A katalizátor jellemzői: jó alacsony hőmérsékletű{1}}aktivitás, nagy hőstabilitás és nagy metanol-szelektivitás.

Combined Alcohol Catalyst
 

Nagy{0}}hatékonyságú metanol-feldolgozási technológiák

A metanol iránti kereslet arra készteti a termelőket, hogy nagyobb hozamot és méretgazdaságosságot keressenek, amit csak a nagyobb üzemek tudnak biztosítani. Ennek eredményeként a 10 000 MTPD metanol üzem elrendezése hamarosan a nagyszabású-termelés új iparági mércéje lesz.
A gyártóüzemek a fejlett szintézisgáz-előállítást és a szintézisgázból-metanolba-kifejtő folyamatokat kombinálják nagy-aktivitású metanol-termelési katalizátorokkal és átfogó szolgáltatásokkal. Kifejezetten a hozam maximalizálására és a költségek csökkentésére szolgálnak.

Shift Catalyst
 

A metanol szintézis katalizátora

Az ipar számára választott katalizátor a CZA (Cu, ZnO, Al2O3) anyag. Ez általában a három kationkomponens nitrátjainak ko-kicsapásával történik bázis, általában nátrium-karbonát felhasználásával, ~70 fokos hőmérsékleten, enyhén lúgos körülmények között az eljárás végén. Ezután mossuk (pl. a Na-ionok eltávolítása céljából), és ~120 fokon szárítjuk. Ebben a szakaszban a katalizátor világoskék színű. A katalizátort ezután rotációs szárítóban szárítják és kalcinálják, általában ~350 fokon, majd fekete színűvé válik, ahogy az oxidok képződnek. A katalizátort ezután kötőanyagokkal és kenőanyagokkal (pl. grafittal) összekeverik az extrudálás érdekében, hogy hengeres pelleteket képezzenek, keresztmetszete {~14mm} {~14 mm-es keresztmetszetű} {~14.}mm}. A katalizátor ezután értékesíthető önmagában, vagy előre{16}}redukált és passzivált formában. A legtöbb fémkatalizátorhoz hasonlóan a redukált anyag piroforos lehet, ha nem megfelelően kezelik. A katalizátort ezután óvatosan betáplálják a reaktorba, és az üzem beindítása során először a katalizátort lassan redukálják, gondosan szabályozott hőmérsékletű{20}}körülmények között, majd végül a reakcióba lépő gázok hőmérsékletén futnak.

 

 
A mi gyárunk
 

A Shandong Synergy Tech Co., Ltd. a vegyi anyagok, adszorbensek, szárítószerek és katalizátorok vezető gyártója a kőolaj- és petrolkémiai iparban. 2015-ben alapított cégünk a klasszikus nehéziparáról ismert Ziboban, Shandongban található. 30 milliós területen tevékenykedünk, 16 millió jüan jegyzett tőkével és 115 alkalmazottból álló elkötelezett csapattal, köztük 6 vezető mérnökkel és 10 műszaki mérnökkel.

 

2024020115131308302.jpg (1500×940)

2024020115132043b0d.jpg (1500×940)

202402011513352be90.jpg (1500×940)

202402011513597b798.jpg (1500×940)

 

 
GYIK
 
 

K: Ki gyártja a metanol szintézis katalizátorát?

V: A Clariant kifejlesztett egy sor metanol szintézis katalizátort, amelyek sikeresen működtek a lehető legszélesebb körben az üzemi körülmények között és a reaktorok legkülönbözőbb kialakításában.

K: Mi a metán-metanol katalizátora?

V: Fém-oxid katalizátorok. A metán közvetlen gázfázisú szelektív oxidációját, amelynek célja a metanol és formaldehid oxigenátok képzése, széles körben tanulmányozták, különösen az 1980-as és 1990-es években. A megközelítés általában magas hőmérsékletet alkalmazott, előnyben részesítve a fém-oxid katalizátorokat.

K: Használnak kobalt katalizátort a metanol előállításához?

V: A metanol szintézis sebességét kevésbé befolyásolta a kobalt-ferrit nano-katalizátorok 450 fokos hőkezelése. A metanol szintézis sebessége azonban jelentősen, 35 g/kg h értékre javult, ha az izzítási hőmérsékletet 750 °C-ra emelték. Magasabb lágyítási hőmérsékleten azonban az aktivitás csökken.

K: Mi a katalizátor a szén-dioxidból történő metanol előállításához?

V: 3.1. Cu-alapú katalizátorok. A réz-alapú katalizátor a leggyakrabban használt katalizátor a metanol szintézisében. Általában sójából szintetizálják koprecipitációs módszerrel, bázikus kicsapószerek, például karbonátok, bikarbonátok vagy hidroxidok jelenlétében.

K: Milyen katalizátort használnak az etanol előállításához?

V: Alkoholok gyártása alkénekből. Az etanolt etilén gőzzel történő reagáltatásával állítják elő. Az alkalmazott katalizátor szilárd szilícium-dioxid, foszforsavval bevonva. A reakció visszafordítható.

K: Hogyan állítanak elő metanolt metánból?

V: A metán folyékony tüzelőanyaggá való átalakítása a sűrített földgáz kívánatosabb alternatívája a könnyű tárolás miatt. A két-lépéses eljárás során folyékony metanolt állítanak elő a metán gőzreformálása révén szintézisgázzá, majd a szintézisgáz nagynyomású katalitikus átalakítása metanollá.

K: A metán és a metanol ugyanaz?

V: Míg a metán egy egyszerű szénhidrogén-gáz, amelyet elsősorban üzemanyagként használnak (mint a földgáz fő összetevője), a metanol egy folyékony alkohol, sokrétű felhasználással - és kapcsolódó toxicitással.

K: Mi a legjobb katalizátor a metanol előállításához?

A: ZnO/Cr2O3 katalizátort használtak a kezdeti időkben; míg a közelmúltban rézkatalizátorokat használnak a metanol szintetikus gázból történő előállításához. Mivel a fenti reakciók sok hőt termelnek, a metanol szintézis egyik kihívása a felesleges hő eltávolítása.

K: Mi a leggyakoribb módja a metanol előállításának?

V: Termelés. Ezt az üzemanyagot általában a földgáz gőzzel{1}}reformálásával állítják elő szintézisgáz előállítására. Ezt a szintézisgázt katalizátorral egy reaktorba táplálva metanol és vízgőz keletkezik. Különféle alapanyagokból metanolt lehet előállítani, de jelenleg a földgáz a leggazdaságosabb.

K: Mit jelent a metanol szintézis?

V: A metanol szintézis olyan kémiai folyamatra vonatkozik, amelyet hidrogén hozzáadásával jellemeznek a szén-monoxidhoz vagy szén-dioxid vegyületszerkezetekhez.

K: Mi a katalizátor a metanol dehidratálásához?

V: A metanol dehidratálásának katalizátorai lehetnek az -Al2O3 és ennek szilícium-dioxiddal történő módosítása, valamint a TiO2-ZrO2, továbbá agyag, ioncserélő gyanta, H-ZSM5, HY, mordenit, SAPO, MCM, ferrierit, chabazit és H{3]}. Az említett katalizátorok közül az Al2O3 a DME-vel szemben majdnem 100%-os szelektivitással rendelkező katalizátorként ismert.

K: A metanolt katalitikus hidrogénezéssel állítják elő?

V: Az RWGS + CO-hidro-útvonal az, hogy a COOH⁎ CO⁎-fajtákra hasad, majd HCO⁎ és H3CO⁎ fajokkal hidrogénezve metanolt képez. A transz-COOH-útvonalban a COOH⁎ hidrogénezve CHOOH⁎-fajtákat képez, majd krakkolás és hidrogénezés (COH⁎, HCOH⁎) metanolt állít elő.

K: Melyik katalizátort használják a metanol kinyerésére a h2-ből és a ceo-ból?

V: A metanolt kereskedelmi forgalomban CO2-tartalmú szintézisgázból (CO/CO2/H2) állítják elő Cu/ZnO/Al2O3 katalizátorokon, emelt nyomáson (50-100 bar) és hőmérsékleten (200-300 fok).

K: Mi szükséges a metanol előállításához?

V: 1000 kg metanol előállításához körülbelül 1400 kg CO2, ~200 kg hidrogén és ~1700 kg víz szükséges. 1000 kg metanol előállításához körülbelül 10-11 MWh megújuló villamos energiára van szükség, amelynek túlnyomó részét víz elektrolízisére használják fel.

K: Hogyan készítsünk metanolt hidrogénből?

V: Metanol szintézis üzem A metanolt kémiai eljárásokkal állítják elő és desztillálják hidrogén, szén-dioxid és vízgőz felhasználásával. Elektrolizátor Az elektrolízis az a kémiai folyamat, amely elektromos áram segítségével választja el a hidrogént az oxigéntől a vízben, visszavezetve az oxigént a légkörbe.

K: Hogyan alakul a CO metanollá?

V: Azt találták, hogy a CO szelektíven metanollá alakítható Everitt-só (ES) alkalmazásával pentaciano-ferrát(II) és metanol jelenlétében. A metanol képződését tömegspektrometriával párosított gázkromatográfiával analizált izotóp-eloszlások alapján igazoltuk.

K: Egy új katalizátor előállíthat etanolt szén-dioxidból?

V: Szén + réz=varázslat. Egy új katalizátor több mint 90 százalékos hatékonysággal alakítja a szén-dioxidot etanollá. A kémiai elemek szétválasztása bonyolult és költséges lehet az erős kötések miatt. Ez a katalizátor a réz villamosított elrendezése szén szerkezetén.

K: Hol található a természetben a metanol?

V: A metanol természetesen kis mennyiségben fordul elő a gyümölcsökben, zöldségekben, gyümölcslevekben és más, gyümölcsből és zöldségből készült élelmiszerekben. Egyes ragasztókban, festékekben, lakkokban és más fogyasztási cikkekben is jelen lehet. A cigarettafüst metanolt is tartalmaz.

K: Miért nevezik a metanolt faalkoholnak?

V: A metanol (CH3OH) átlátszó és színtelen folyadék, amelyet metil-alkoholnak vagy faalkoholnak is neveznek, mivel először faforrásokból nyerték. Az a gondolat, hogy a fából, mint energiaforrásból alkoholt nyerjenek ki (hidrolízisnek és fermentációnak vetik alá), valójában meglehetősen régi.

K: Mik a metanol savas katalizátorai?

V: A metanol dimetil-éterré (DME) történő katalitikus átalakulását számos szilárd{0}}sav katalizátoron tanulmányozták, mint például az -Al2O3, H-ZSM-5, az amorf szilícium-dioxid-alumínium-oxid, valamint a titán-oxiddal módosított cirkónium-oxid. Minden katalizátor aktív és szelektív a DME képződésére.

Professzionális metanol szintézis katalizátorgyártók és beszállítók vagyunk Kínában. Ha Kínában gyártott kiváló minőségű metanol szintézis katalizátort szeretne vásárolni, üdvözöljük, hogy további információkat kapjon gyárunktól.