logo好方法网

沼气全组分热催化制备甲醇的方法及系统


技术摘要:
本发明提供一种沼气全组分热催化制备甲醇的方法,包括如下步骤:提供干燥和脱硫处理后的沼气,将所述沼气与水蒸气混合,得到混合气,在催化剂存在的条件下,进行干湿双重整,反应得到合成气,再制备得到甲醇。本发明提供了一种沼气深度利用的新方法,利用沼气中的甲烷  全部
背景技术:
当今世界的能源供应主要是以煤、石油、天然气这三种不可再生化石资源为主。现 在全球化的脚步迈进新世纪,人口数量的急剧上升和经济总量的快速增长,导致了地球资 源被大肆利用,虽然目前仍然存在深海油气、可燃冰、煤层气及页岩气等多种资源可供开发 和利用,人类也开始关注不可再生化石燃料潜在的短缺问题,在2050年之前,石油、天然气 等不可再生自然资源将被耗尽,这种观点得到了全社会的一致认同。同时能源分布存在的 不均衡问题,也导致并加剧了石油危机等现实的社会连锁矛盾。能源作为人类文明生存和 发展的根本,也是用来衡量综合国力和制约国民经济的重要指标,因此对于国家安全具有 关键性作用。我国石油储量和产量严重匮乏,当前的石油消费活动主要依赖进口,对国外供 应产生严重依赖,致使我国面临极大的能源安全威胁。因此石油资源与国家安全已经牢不 可分,成为了我国能源安全战略方面的核心内容。CO2是温室气体的主要成分,而超过90% 的人为CO2排放被认为是化石能源使用时产生的,大量的温室气体排放使大气中温室气体 浓度增加、温室效应增强,从而导致全球气候变暖,海平面上升等诸多问题。化石能源的大 量使用也是造成我国现在大气污染问题的重要原因。所以开发化石能源的替代清洁能源, 对于我国国家安全和经济发展具有重大意义。当人类面临化石能源储量逐年降低的现实威 胁时,随着甲醇成本和价格的降低,利用甲醇作为石油化工原料新来源已经发展为一种趋 势。 合成气系指一氧化碳和氢气的混合气,合成气中CO和H2比值随原料和生产方法的 不同而异,其摩尔比为1/2~3/1。合成气为有机合成原料之一,也是氢气和一氧化碳的来 源,在化学工业中有着重要的作用。制备合成气的原料是多种多样的,许多含碳资源如煤、 天然气、石油或渣油等均可用来制造合成气。利用合成气可以转化成液体和气体燃料、大宗 化学品和高附加值的精细有机化工产品。现有技术中合成气的来源主要来自于化石燃料, 这不利于可持续发展的绿色道路政策的推广,并且步骤分离的合成气制备甲醇严重受制于 时间和空间的限制。而全组分转化的技术达到了即产即用脱离了时间与空间的限制极大的 发挥了生产灵活性的特点。因此利用可再生的沼气作为原料开发出一种沼气直接制取合成 气制甲醇的方法,对于我国目前的国情具有深远的意义。
技术实现要素:
本发明要解决的技术问题是克服现有沼气需要预先进行二氧化碳分离等缺陷和 不足,提供一种沼气全组分热催化制备甲醇的方法,无需预先分离二氧化碳等组分,使得沼 气中的所有组分均参与反应,有效提高甲烷、二氧化碳的转化率,高效制得甲醇。 本法发明的另一目的在于提供一种沼气全组分热催化制备甲醇的系统。 3 CN 111547678 A 说 明 书 2/6 页 本发明的上述目的是通过以下技术方案给予实现的: 一种沼气全组分热催化制备甲醇的方法,包括如下步骤: 提供干燥和脱硫处理后的沼气,将所述沼气与水蒸气混合,得到混合气,在催化剂 存在的条件下,进行干湿双重整,反应得到合成气,再制备得到甲醇。 本发明引入水蒸气与沼气反应,既可以避免甲烷反应不完全污染环境降低能源利 用率,同时又可以抑制反应中积碳的生成。同时采用的干湿双重整在为二氧化碳-甲烷及 水-甲烷的干法重整和湿法重整的联合双重整的方式,这样既提高了沼气中二氧化碳的利 用率,同时又调节了反应过程中氢碳比,有利于后期合成气制甲醇反应的进行;重整过程中 约1/3的甲烷参与二氧化碳-甲烷的干法重整,2/3的甲烷参与水-甲烷的湿法重整,所得合 成气的氢碳比约为2.2:1,符合合成气制甲醇及未转化气回收的需求。 优选地,所述沼气中的甲烷与所述水蒸气的体积比为3:1.5~2.2(优选3:2)。水蒸 气的用量根据沼气中的甲烷含量而定,目的是使得沼气中的甲烷完全反应。 优选地,所述脱硫处理后的沼气中H2S体积含量<1.0ppm。 具体地,所述沼气中CH4含量为50体积%-70体积%,CO2含量为30体积%-50体 积%。 优选地,当所述沼气中CO2与CH4的体积比<1/3时,向所述混合气中加入CO2至CO2 与CH4的体积比≥1/3,优选地,CO2与CH4的体积比为0.43-1.0。 优选地,当所述沼气中CO2与CH4的体积比≥1/3时,沼气中所含有的CO2已经能够使 得CH4完全反应,不需要向混合气中补充CO2。 优选地,所述催化剂选自Ni基催化剂、铜基催化剂、铜锌催化剂中的至少一种。 优选地,制备所述合成气时,反应温度为750℃~850℃。 优选地,是和催化剂作用下,将所述合成气加热至100~300℃,制得甲醇。 优选地,所述合成气制甲醇催化剂为铜-锌催化剂,选用成熟的催化剂即可。 本发明还请求保护一种实现沼气全组分热催化转化热催化转化合成气制甲醇的 系统,包括沼气池1,沼气预热炉2,干湿双重整反应器3,余热回收热交换器4,第一水冷却热 交换器5,第一气液分离装置6,第一气体增压装7,二氧化碳分离装置8,第二气体增压装9; 合成气预热炉10,甲醇合成反应炉11,热量回收热转换器12,第二水冷却热交换器13,第二 气液分离装置14;沼气池1中的沼气进入沼气预热炉2,将沼气预热至所需温度;预热后的沼 气进入干湿双重整反应器3中,制得合成气,该合成气进入余热回收热交换器4,余热回收热 交换器4连通至第一水冷却热交换器5,第一水冷却热交换器5气体通道连通至第一气液分 离装置6,分离的气体进入第一气体增压装置7,增压后的气体进入二氧化碳分离装置8,分 离二氧化碳后的合成气进入第二气体增压装置9,增压后的合成气进入合成气预热炉10,预 热后,进入甲醇合成反应炉11,合成气在该反应炉中反应,合成甲醇,所得含有甲醇的混合 气进入热转换器12,实现热量回收,热转换器12流出的气体进入第二水冷却热交换器13,然 后进入第二气液分离装置14,分离得到的液体即为甲醇。 优选地,第二气液分离装置14连接有输送气体的管道,该管道连通至第二气体增 压装置9,将第二气液分离装置14中分离到的未反应的CO和H2输送至第二气体增压装置9, 重新进入后续的合成气预热炉10,然后进入甲醇合成反应炉11再次参与反应,合成甲醇。 优选地,所述第一水冷却热交换器5的气体通道中会有一定量未处理的合成气,第 4 CN 111547678 A 说 明 书 3/6 页 一水冷却热交换器5的气体出口连通至甲醇合成反应炉,使得合成气参与反应,合成甲醇。 优选地,所述第一气液分离装置6的液体出口连通至第二气液分离装置14,使得第 一气液分离装置6分离得到的水可以进入第二气液分离装置14,被再次分离。 与现有技术相比,本发明具有以下有益效果: 本发明提供了一种沼气深度利用的新方法,主要是利用沼气直接制取合成气制甲 醇,利用沼气中的甲烷与二氧化碳和水蒸气反应,生产生物甲醇。本发明利用可再生的沼气 为原料直接制取环保型化工产品甲醇,沼气中的甲烷、二氧化碳、水等组分均参与反应。与 沼气燃烧发电利用技术相比,本发明具有显著的碳减排效果;与沼气燃料电池技术相比,本 发明能源利用效率高;引入水蒸气与沼气反应,既可以避免甲烷反应不完全污染环境降低 能源利用率,同时又可以抑制反应中积碳的生成;在得到高能源效率的甲醇同时,避免了反 应废弃物污染环境。同时提出了一套实现沼气全组分热催化制备甲醇的系统,最大限度提 高沼气转化率的前提下,能够将尾气等物质进行循环反应避免了有害物质排放,实现了资 源利用最大化。 附图说明 图1显示为本发明实施例的工艺流程示意图。 标号说明:1-沼气池;2-沼气预热炉;3-干湿双重整反应器;4-余热回收热交换器; 5-第一水冷却热交换器;6-第一气液分离装置;7-第一气体增压装置;8-二氧化碳分离装 置;9-第二气体增压装置;10-合成气预热炉;11-甲醇合成反应炉;12-热量回收热转换器; 13-第二水冷却热交换器;14-第二气液分离装置。
下载此资料需消耗2积分,
分享到:
收藏