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公开(公告)号:CN112707794A
公开(公告)日:2021-04-27
申请号:CN202011565616.5
申请日:2020-12-25
Applicant: 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司 , 清华大学
Abstract: 本发明涉及丙醇的分离技术领域,具体涉及一种分离费托合成水相副产物中丙醇的方法,所述方法包括:(1)在萃取剂存在下,对费托合成水相副产物进行萃取精馏,得到粗乙醇和混合馏分;(2)将混合馏分进行再生精馏,得到粗丙醇‑I和萃取剂溶液;(3)将粗丙醇‑I在80‑115℃下进行脱丙精馏,得到粗丙醇‑II和丙前杂质;(4)将粗丙醇‑II在95‑120℃下进行去重精馏,得到精制丙醇。本发明通过萃取精馏,破坏了水、乙醇、丙醇以及其他杂质形成的共沸,从而使乙醇从丙醇分离出来;通过设置脱丙精馏,利用水与丙醇和部分杂质形成的共沸,从丙醇中有效脱除了轻组分;再通过去重精馏,实现了丙醇与重组分的分离,得到了纯度大于98.5%的精制丙醇。
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公开(公告)号:CN112624903B
公开(公告)日:2022-12-09
申请号:CN202011496642.7
申请日:2020-12-17
Applicant: 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司 , 清华大学
Abstract: 本发明涉及精细化工领域,公开了一种从费托合成水相产物精制乙醇的方法和装置,该方法包括:(1)将甲醇和含有氧化物杂质的粗乙醇相接触进行共沸精馏,得到甲醇与氧化物杂质形成的共沸物,以及净化乙醇;(2)将水和所述共沸物进行萃取精馏,得到氧化物杂质和含甲醇水溶液,所述含甲醇的水溶液经分离得到回收甲醇和回收水。利用本发明工艺可降低乙醇净化的成本,提高乙醇的回收率。
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公开(公告)号:CN112624903A
公开(公告)日:2021-04-09
申请号:CN202011496642.7
申请日:2020-12-17
Applicant: 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司 , 清华大学
Abstract: 本发明涉及精细化工领域,公开了一种从费托合成水相产物精制乙醇的方法和装置,该方法包括:(1)将甲醇和含有氧化物杂质的粗乙醇相接触进行共沸精馏,得到甲醇与氧化物杂质形成的共沸物,以及净化乙醇;(2)将水和所述共沸物进行萃取精馏,得到氧化物杂质和含甲醇水溶液,所述含甲醇的水溶液经分离得到回收甲醇和回收水。利用本发明工艺可降低乙醇净化的成本,提高乙醇的回收率。
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公开(公告)号:CN112707794B
公开(公告)日:2022-11-08
申请号:CN202011565616.5
申请日:2020-12-25
Applicant: 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司 , 清华大学
Abstract: 本发明涉及丙醇的分离技术领域,具体涉及一种分离费托合成水相副产物中丙醇的方法,所述方法包括:(1)在萃取剂存在下,对费托合成水相副产物进行萃取精馏,得到粗乙醇和混合馏分;(2)将混合馏分进行再生精馏,得到粗丙醇‑I和萃取剂溶液;(3)将粗丙醇‑I在80‑115℃下进行脱丙精馏,得到粗丙醇‑II和丙前杂质;(4)将粗丙醇‑II在95‑120℃下进行去重精馏,得到精制丙醇。本发明通过萃取精馏,破坏了水、乙醇、丙醇以及其他杂质形成的共沸,从而使乙醇从丙醇分离出来;通过设置脱丙精馏,利用水与丙醇和部分杂质形成的共沸,从丙醇中有效脱除了轻组分;再通过去重精馏,实现了丙醇与重组分的分离,得到了纯度大于98.5%的精制丙醇。
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公开(公告)号:CN119662302A
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202411685340.2
申请日:2024-11-22
Applicant: 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司 , 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司煤炭化学工业技术研究院
Abstract: 本发明提供了一种用于脱除费托合成油中氧化物的反应系统,包括分段反应器、列管和折流板,分段反应器具有顺次间隔的原料气分布腔、多个加热腔和产物腔,加热腔均具有换热介质进口和换热介质出口,列管的延伸方向平行于分段反应器的延伸方向,列管为多个且间隔分布在分段反应器内,任意一个列管的两端开口分别延伸至原料气分布腔和产物腔,列管内填充金属氧化物催化剂;任意一个加热腔内均设置有多个相对水平面倾斜的折流板,换热介质进口位于最上方的折流板上方,多个折流板用于对热介质进行弯折导流,以使得热介质在下落过程中流经多个列管在轴向上的不同位置。通过本发明提供的技术方案,能够提高用于脱除费托合成油中氧化物的反应系统的性能。
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公开(公告)号:CN116621694A
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202310564373.0
申请日:2023-05-18
Applicant: 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司 , 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司煤炭化学工业技术研究院
Abstract: 本发明提供了一种费托烯烃制备乙酸高碳酯的方法和其产品。该方法包括:步骤S1,将费托合成产物经精馏切割,得到Cn单碳组分,其中,n为5至13整数中的任意一个或者多个;步骤S2,在催化剂作用下,将Cn单碳组分分别通入反应器中和醋酸进行马氏加成反应,经精馏得到相应地乙酸酯。以费托合成产物为原料制备不同碳链长度的羧酸酯,由于费托合成产物中含有大量奇数碳α烯烃,能够制备不同碳链长度的羧酸酯,丰富了羧酸酯产品的种类。而且,以费托合成产物为原料,成本较低,原料中的烷烃组分稀释了反应体系,反应更容易控制,解决了催化剂热稳定性差对体系控温要求高的技术难题。
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公开(公告)号:CN119019234A
公开(公告)日:2024-11-26
申请号:CN202411131050.3
申请日:2024-08-16
Applicant: 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司 , 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司煤炭化学工业技术研究院 , 天津工业大学
Inventor: 海红莲 , 桂建舟 , 郭中山 , 王建申 , 李虎 , 刘丹 , 李伟 , 潘世光 , 石博文 , 祁潇 , 朱楠 , 赵文辉 , 庄壮 , 袁华 , 孙向前 , 冯光华 , 潘晓阳 , 姜慧婧
Abstract: 本发明提供了一种高碳醛产品、其制备方法和应用。该方法包括:在催化剂的作用下,含有C11‑C12烯烃的反应原料进行氢甲酰化反应,得到高碳醛;催化剂包括铑源和双亚磷酸酯配体,双亚磷酸酯配体的化学如式Ⅰ所示。本发明采用Rh/双亚磷酸酯的催化体系,其中以双亚磷酸酯为配体,该催化剂体系能够在反应原料中溶解,形成均相催化剂体系,应用于C11‑C12烯烃混合物的氢甲酰化反应,可以极大的缩短反应时间,选择性好、收率大,反应条件温和,实现了高效烯烃转化,免去了C11‑C12烯烃的分离步骤,极大简化工艺,使得该方法特别适宜于工业化大规模生产。#imgabs0#
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公开(公告)号:CN118311173A
公开(公告)日:2024-07-09
申请号:CN202410507683.3
申请日:2024-04-25
Applicant: 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司 , 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司煤炭化学工业技术研究院
Abstract: 本发明提供了一种测定水溶性膦配体氧化程度的方法及应用。其中,方法包括:将羰基合成反应液与去氧稀释液于惰性气体环境下混合,得到检测液;将检测液进行液相色谱检测,得到水溶性膦配体的氧化程度;其中,羰基合成反应液中含有过渡金属催化剂和带有亲水基团的水溶性膦配体。通过利用去氧化的稀释液配置得到能够提高液相色谱检测准确性的检测液样品,在利用液相色谱检测羰基合成反应液中的水溶性膦配体的氧化程度时,能够得到较为准确的结果。该检测操作较为简便,能够对工业化装置中的大量样品进行检测分析,能够检测成分较为复杂的反应液样品,且成本较低、更易扩大实施规模。
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公开(公告)号:CN116606197B
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202310617043.3
申请日:2023-05-29
Applicant: 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司 , 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司煤炭化学工业技术研究院
Abstract: 本发明提供了一种费托油氢甲酰化反应制备醛的方法和产品。该方法包括:在催化剂和非离子表面活性剂作用下,在合成气环境中,以正构烯烃为原料,在溶剂中进行氢甲酰化反应制备醛,其中,催化剂包括铑化合物和双膦配体,溶剂包括水,正构烯烃的碳原子数为8‑12。本申请采用非离子表面活性剂不仅提高了烯烃在水中的溶解度,增加了两相传质速率,也增加了烯烃和催化活性物质的配位;使用双膦作为膦配体,通过添加混合非离子表面活性剂,可以将催化剂很好的固定在水相,使催化剂具有较好的循环使用性能;将本申请的非离子表面活性剂与铑催化剂和双膦配体配合,用于费托油氢甲酰化反应中,具有转化率高,选择性好,催化剂循环使用次数高等特点。
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公开(公告)号:CN119684081A
公开(公告)日:2025-03-25
申请号:CN202411706832.5
申请日:2024-11-26
Applicant: 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司 , 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司煤炭化学工业技术研究院
IPC: C07C29/09 , C07C31/125 , C07C67/05 , C07C69/06
Abstract: 本发明提供了一种利用费托烯烃制备仲醇的方法以及C5+仲醇。该方法包括:步骤S1,将费托烯烃原料与甲酸以1:(0.5~5.0)的摩尔比进行混合,得到混合产物;步骤S2,将混合产物通入树脂类催化剂中,进行酯化反应,得到酯类产物;步骤S3,将酯类产物与水以1:(1.0~5.0)的摩尔比进行混合,经水解反应后得到仲醇。本发明以费托烯烃为原料,同时引入易于回收的甲酸作为反应的中间物质,突破了烯烃水合化学平衡的限制得到酯化产物,之后再通过水解反应,并最终以高的烯烃转化率与仲醇选择性制备得到了仲醇产品。
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