一种耦合CO2加氢制甲醇的工艺方法

    公开(公告)号:CN115504861B

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202211159305.8

    申请日:2022-09-22

    摘要: 本发明提供一种耦合CO2加氢制甲醇的工艺方法,富氢尾气经过净化提纯获得净化的氢气;对锅炉尾气中的CO2气体进行捕集、净化获得净化的CO2气体,将净化的CO2气体分为n股;将净化的氢气和第一股净化的CO2气体分别进入第一甲醇合成单元中进行反应得到粗甲醇,经第一甲醇合成单元反应后的气体产物与第二股净化的CO2气体分别进入第二甲醇合成单元中进行反应得到粗甲醇,依次类推,粗甲醇进入下游的甲醇精制单元。全流程工艺简单、易于操作,反应条件温和,CO2单程转化率高,不需设置循环气压缩机,综合能耗低,既可以提高工业尾气的附加值,又降低了碳排放,并显著降低甲醇生产成本,尤其适用于百万吨级以上的甲醇生产装置。

    蓖麻油酸甲酯裂解制备十一烯酸甲酯的工艺系统及方法

    公开(公告)号:CN115477582A

    公开(公告)日:2022-12-16

    申请号:CN202211136894.8

    申请日:2022-09-19

    摘要: 本发明公开了一种蓖麻油酸甲酯裂解制备十一烯酸甲酯的工艺系统及方法,包括依次相连的裂解反应器、余热锅炉、冷却器及油水分离器,裂解反应器包括n个依次串联的反应器和与最后一个反应器串联的线性废锅E1,n个反应器分别对应的温度为T1、T2、…、Tn,线性废锅E1对应的温度为Tn+1,且T1、T2、…、Tn依次递增,Tn+1≤Tn。采用一组串联的反应器,各反应器独立控制温度,梯度升温,并在不同的蒸汽补入点注入稀释蒸汽,实现裂解温度的精确控制,提高裂解的转化率和十一烯酸甲酯的收率;裂解反应器采用加热夹套加热,热量分布均匀,避免物料局部过热而结焦,为裂解反应器长期稳定运行提供保障。

    一种高收率氟代碳酸乙烯酯的制备方法

    公开(公告)号:CN114957195A

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202210726231.5

    申请日:2022-06-23

    IPC分类号: C07D317/42 C01D3/02

    摘要: 本发明公开了一种高收率氟代碳酸乙烯酯的制备方法,解决了现有产品收率低的问题,包括以下步骤:纳米多孔碳材料在氟化钾溶液中进行分散;高比表面积氟化钾晶体在纳米多孔碳材料表面进行重结晶析出;析出的氟化钾晶体直接与氯代碳酸乙烯酯反应制备高收率氟代碳酸乙烯酯产品;产品经一级精馏和熔融结晶即可制备电子级氟代碳酸乙烯酯。本发明制备方法简便易行、成本低,而且无需添加任何催化剂,安全性高,同时氟代碳酸乙烯酯产品收率≥85%,有望工业化应用。

    可塑性基底三维粒子电极及其制备方法

    公开(公告)号:CN114195227A

    公开(公告)日:2022-03-18

    申请号:CN202111340496.3

    申请日:2021-11-12

    IPC分类号: C02F1/461

    摘要: 本发明涉及一种可塑性基底三维粒子电极及其制备方法,解决了传统三维粒子电极制备工艺复杂、生产和使用成本高、能耗高、寿命短等问题,本发明可塑性基底三维粒子电极包括颗粒状的可塑基底、以及在表面熔融态下附着于基底表面的活性组分粉末层。本发明方法包括对流化状态下的可塑颗粒加热,使其表面熔融得到可塑基底;同时喷入活性组分粉末,使活性组分粉末负载于可塑基底表面;然后固化冷却、筛分后得到尺寸均一的可塑性基三维粒子电极。本发明三维粒子电极结构极为简单、尺寸灵活可控、活性组分不易流失、寿命长、负载量可控,本发明工艺极为简单、生产条件温和、能耗低、有效利用废弃物质、投资和运行成本低、无二次污染、对环境友好。

    分步法氨氧化反应生产甲基丙烯腈的工艺及系统

    公开(公告)号:CN114181114A

    公开(公告)日:2022-03-15

    申请号:CN202111552565.7

    申请日:2021-12-17

    IPC分类号: C07C255/08 C07C253/26

    摘要: 本发明涉及一种分步法氨氧化反应生产甲基丙烯腈的工艺及系统,所述包括以下步骤:一)将甲基丙烯醛、氨气和部分催化剂浆料一起送入第一过滤式搅拌反应器中进行氨化反应,得到含有中间产物的反应液以及反应后催化剂,反应液过滤后出料;二)将所述反应液、空气或氧气、与其余部分催化剂浆料一起送入第二过滤式搅拌反应器进行氧化反应,得到含有甲基丙烯晴的产品液以及反应后的催化剂,产品液经过滤后送入反应器出料罐。所述系统用于上述工艺。本发明工艺简单、生产和运行成本低、便于操作、反应条件温和、有效避开高温反应及氨氧混合产生爆炸风险、毒副产物生成少、产率高。

    铜镧共修饰的铝基催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN114130401A

    公开(公告)日:2022-03-04

    申请号:CN202111332501.6

    申请日:2021-11-11

    IPC分类号: B01J23/83 C02F1/72 C02F101/30

    摘要: 本发明公开了一种铜镧共修饰的铝基催化剂的制备方法,解决了芬顿催化剂存在的适用的pH条件窄、产生大量铁泥、催化效率较低的问题。本发明包括以下步骤:1)将Cu源与La源混合,加入拟薄水铝石分散液中得到蓝色前驱体;2)向蓝色前驱体溶液中逐滴加入碱溶液,维持pH8.5‑10.5,持续搅拌反应,得到混合溶液;所述混合溶液在陈化后所得沉淀物进行过滤、清洗、干燥、研磨、焙烧;4)焙烧后的产物经研磨、成形后,得到颗粒状催化剂CL‑Al2O3。本发明还提供一种上述方法制备的催化剂。本发明铜镧共修饰的铝基催化剂具有催化效率高、稳定性好、pH适用范围广、铁泥产量小,特别适用于印染废水的处理。

    低温高活性且高导热的甲烷化催化剂制备方法

    公开(公告)号:CN112427039A

    公开(公告)日:2021-03-02

    申请号:CN202011257264.7

    申请日:2020-11-11

    摘要: 本发明公开了一种低温高活性且高导热的甲烷化催化剂制备方法包括以下步骤:将纳米导热材料高速搅拌并超声分散于盐溶液中,形成悬浊液,并升温至50‑80℃保温备用;将前驱体盐分散于去离子水中,形成前驱体盐溶液,将前驱体盐溶液和沉淀剂溶液分别升温至50‑80℃,并流滴加至所述悬浊液中进行沉淀反应并持续搅拌;滴加完成后进行老化,将老化后所得沉淀经压滤、打浆、洗涤、干燥、焙烧,得到催化剂粉体;将催化剂粉体中加入润滑剂、成型助剂后球磨过筛,再经造粒、过筛、打片、养护、焙烧后得到成型催化剂。工艺简单、易于操作、生产成本低,制备的催化剂导热性好、传热效率高、低温反应活性好、高温热稳定性好。

    高效等温煤基合成气制甲烷催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN106944072B

    公开(公告)日:2019-06-07

    申请号:CN201710081072.7

    申请日:2017-02-15

    摘要: 本发明公开了一种高效等温煤基合成气制甲烷催化剂的制备方法,解决了现有甲烷催化剂存在的稳定性和生产成本不可兼得的问题。技术方案包括以下步骤:(1)将易溶于水的碱金属或碱土金属盐溶于水中,在超声辅助下浸渍载体,随后经分步干燥、焙烧后得修饰后的载体M1/Support;(2)将硝酸镍和稀土金属盐共溶于水溶液中,向其中加入载体M1/Support得到悬浊液,在搅拌、超声辅助下向此悬浊液中加入碱性溶液控制其pH值进行沉淀;(3)将沉淀液经过滤、洗涤、分步干燥、焙烧后得催化剂NiM2/M1/Support,其活性组分NiO的质量含量为5~35%,碱金属或碱土金属氧化物质量含量为0.5~10%,稀土金属氧化物质量含量为0.5~10%,余量为载体。本发明工艺简单、生产成本低、结合了共沉淀和浸渍法两种传统催化剂制备方法的优点。