СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА УГЛЕВОДОРОДОВ И РЕАКТОР ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ Российский патент 2004 года по МПК C07C1/04 B01J8/18 C10G2/00 

Описание патента на изобретение RU2220938C2

Текст описания в факсимильном виде (см. графическую часть)к

Похожие патенты RU2220938C2

название год авторы номер документа
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СИНТЕЗА ФИШЕРА-ТРОПША 2011
  • Ши Юйлинь
  • Ву Сючзан
  • Гон Лэй
  • Линь Цюань
  • Лв Йицзюнь
  • Бу Йифэн
  • Ван Хунсюэ
RU2562770C2
ПРИМЕНЕНИЕ ИСКОПАЕМЫХ ТОПЛИВ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ПРЕИМУЩЕСТВ СИНТЕТИЧЕСКИХ ТОПЛИВ НА ОСНОВЕ БИОМАССЫ 2011
  • Чакраварти Шрикар
  • Дрневич Рэймонд Франсис
  • Бонаквист Данте Патрик
  • Пануччо Грегори
RU2598071C2
СПОСОБ И УСТАНОВКА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЖИДКИХ И ГАЗООБРАЗНЫХ ПРОДУКТОВ ИЗ ГАЗООБРАЗНЫХ РЕАГЕНТОВ 1998
  • Стейнберг Андрэ Питер
  • Джоунс Дэвид Х.
  • Силверман Рой В.
RU2190588C2
СПОСОБ И СИСТЕМА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЖИДКОГО УГЛЕВОДОРОДНОГО ПРОДУКТА С ПОМОЩЬЮ ПРОЦЕССА ФИШЕРА-ТРОПША С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИНТЕЗ-ГАЗА, ПРОИЗВЕДЕННОГО В РЕАКТОРЕ РИФОРМИНГА НА ОСНОВЕ МЕМБРАНЫ ТРАНСПОРТА КИСЛОРОДА 2015
  • Чакраварти Шрикар
  • Бургерз Кеннет Л.
  • Дрневич Рэймонд Ф.
  • Стакерт Инес К.
RU2676062C2
РЕАКТОР С ПСЕВДООЖИЖЕННЫМ СЛОЕМ, ТРЕХФАЗНЫЙ ШЛАМОВЫЙ РЕАКТОР И СПОСОБЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ (ВАРИАНТЫ) 2006
  • Стейнберг Андрэ Питер
  • Бреман Бертхолд Беренд
  • Брилман Дерк Виллем Фредерик
RU2391132C2
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЖИДКИХ И, ВОЗМОЖНО, ГАЗООБРАЗНЫХ ПРОДУКТОВ ИЗ ГАЗООБРАЗНЫХ РЕАГЕНТОВ 1998
  • Стейнберг Андрэ Питер
  • Нэл Герман Герардас
  • Силверман Рой В.
RU2201800C2
СИНТЕЗ ФИШЕРА-ТРОПША 2015
  • Боутс Фредерик Гидеон
RU2670756C9
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПО МЕНЬШЕЙ МЕРЕ ОДНОГО ПРОДУКТА ИЗ ПО МЕНЬШЕЙ МЕРЕ ОДНОГО ГАЗООБРАЗНОГО РЕАГЕНТА В СУСПЕНЗИОННОМ СЛОЕ 2012
  • Бреман Бертхольд Беренд
RU2583457C2
ТОНКОСЛОЙНЫЙ РЕАКТОР С НЕПОДВИЖНЫМ СЛОЕМ ДЛЯ ХИМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ТОНКОИЗМЕЛЬЧЕННОГО ТВЕРДОГО КАТАЛИЗАТОРА 2008
  • Дузьеш Дамьен
  • Косс Жилль
  • Капрани Эрик
  • Виги Жан-Кристоф
  • Швайтцер Жан-Марк
  • Форре Анн
RU2472577C2
СПОСОБ, УСТАНОВКА И КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ПРЕВРАЩЕНИЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА В ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ УГЛЕВОДОРОДЫ ПОСРЕДСТВОМ МИКРОКАНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ 2008
  • Лит Роберт Дуэйн
  • Симмонс Уэйн У.
RU2461603C2

Иллюстрации к изобретению RU 2 220 938 C2

Реферат патента 2004 года СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА УГЛЕВОДОРОДОВ И РЕАКТОР ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

Изобретение относится к получению углеводородов. Сущность изобретения: способ производства углеводородов, который предусматривает ввод в реакцию реагентов, образующих часть реакционной среды в реакционной зоне, в таких условиях проведения реакции, которые позволяют образовать первичные углеводородные продукты. Способ предусматривает просачивание являющейся побочным продуктом воды, образованной в указанных условиях проведения реакции, через пористую мембрану, в результате чего вода отделяется от реакционной среды. 2 с. и 12 з.п. ф-лы, 9 табл., 6 ил.

Формула изобретения RU 2 220 938 C2

1. Способ производства углеводородов, включающий ввод в реакцию реагентов, образующих часть реакционной среды в реакционной зоне с размещенной в ней мембраной, отличающийся тем, что реакцию ведут в условиях, позволяющих образовывать первичные углеводородные продукты, причем в качестве побочного продукта образуется вода, и осуществляют просачивание являющейся побочным продуктом воды, образованной в указанных условиях проведения реакции, через мембрану, выполненную с возможностью избирательного отвода воды из реакционной среды, в результате чего она отделяется от реакционной среды.2. Способ по п.1, отличающийся тем, что реагенты имеют газообразную форму и содержат оксид углерода и водород в присутствии порошкового катализатора Фишера-Тропша, который также образует часть реакционной среды, причем условия проведения реакции выбирают таким образом, чтобы оксид углерода и водород вступали в реакцию в присутствии катализатора Фишера-Тропша, с получением, в качестве первичных углеводородных продуктов, жидких производных Фишера-Тропша углеводородных продуктов и/или газообразных Фишера-Тропша производных продуктов в соответствии с упрощенным уравнением реакции Фишера-Тропша (I)

СО+(1+х)Н2 → СН2О (1).

3. Способ по п.2, отличающийся тем, что зона реакции предусмотрена в реакторе со слоем суспензии, причем слой суспензии содержит жидкие углеводородные продукты, газообразные углеводородные продукты, воду, газообразные реагенты и частицы катализатора, при этом мембрана размещена в слое суспензии, причем реакционная среда также содержит жидкие углеводородные продукты, газообразные углеводородные продукты, воду, газообразные реагенты и частицы катализатора.4. Способ по п.2, отличающийся тем, что зона реакции предусмотрена в реакторе с псевдоожиженным слоем, причем псевдоожиженный слой содержит газообразные углеводородные продукты, газообразные реагенты, воду и частицы катализатора, при этом мембрана размещена в псевдоожиженным слое, причем реакционная среда также содержит газообразные углеводородные продукты, газообразные реагенты, воду и частицы катализатора.5. Способ по одному из пп.1-4, отличающийся тем, что мембрана имеет водопроницаемую опору, при этом мембрана имеет сторону впуска воды и сторону выпуска воды, причем образующая побочный продукт вода входит в мембрану через ее сторону впуска воды, просачивается через мембрану и выходит из мембраны через ее сторону выпуска воды, при этом опора и мембрана образуют устройство отделения воды.6. Способ по п.5, отличающийся тем, что он предусматривает пропускание инертного газа очистки вдоль опоры в непосредственной близости от стороны выпуска воды мембраны для увлечения воды, которая просачивается через мембрану, в результате чего создается движущая сила для просачивания воды через мембрану.7. Способ по п.6, отличающийся тем, что опора имеет трубчатую форму, причем мембрана установлена на внутренней или на внешней поверхности трубчатой опоры, а газ очистки проходит через внутреннюю часть мембраны.8. Способ по п.7, отличающийся тем, что газ очистки входит в зону реакции через трубопровод, соединенный с внутренней частью трубчатой опоры у одного из ее концов или вблизи от одного из концов, проходит через опору и выходит из зоны реакции через другой трубопровод, соединенный с опорой у другого из ее концов или вблизи от другого из концов.9. Способ по одному из пп.5-8, отличающийся тем, что мембрана изготовлена из цеолитового материала, выбранного из группы, в которую входит морденит, ZSM-5, цеолит А и хабазит.10. Способ по одному из пп.5-9, отличающийся тем, что водопроницаемой опорой является пористая нержавеющая сталь.11. Реактор для производства углеводородов, включающий реакционный сосуд, имеющий зону слоя катализатора, которая при использовании реактора содержит слой суспензии или псевдоожиженный слой с частицами катализатора, взвешенными в виде суспензии или флюидизированными в жидком и/или газообразном углеводородном продукте; газовый впуск на низком уровне в реакционном сосуде, предназначенный для ввода газообразных реагентов в реактор; газовый выпуск в головном пространстве реакционного сосуда над зоной слоя катализатора, предназначенный для вывода газообразных продуктов и не вступивших в реакцию газообразных реагентов из реактора, и мембрану, локализованную в зоне слоя катализатора, отличающийся тем, что газовый впуск в реакционном сосуде размещен внутри зоны слоя катализатора, а мембрана выполнена с возможностью избирательного удаления воды из реакционной зоны, причем любая образующая побочный продукт вода, которая была образована в зоне реакции при протекании реакции между газообразными реагентами с образованием жидкого и/или газообразного углеводородного продукта, может просачиваться через мембрану.12. Реактор по п.11, отличающийся тем, что мембрана поддерживается при помощи водопроницаемой опоры таким образом, что мембрана имеет сторону впуска воды и сторону выпуска воды, причем являющаяся побочным продуктом вода при работе устройства входит в мембрану через ее сторону впуска воды; просачивается через мембрану и выходит из мембраны через ее сторону выпуска воды так, что опора и мембрана образуют таким образом устройство отделения воды.13. Реактор по п.12, отличающийся тем, что опора имеет трубчатую форму с центральным каналом, причем мембрана расположена на внутренней или внешней поверхности трубчатой опоры.14. Реактор по п.13, отличающийся тем, что инертный газ очистки поступает в центральный канал трубчатой мембраны при помощи трубопровода, подключенного к одному из концов указанного канала, протекает через центральный канал и выходит через другой трубопровод, подключенный к другому концу центрального канала мембраны.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2004 года RU2220938C2

RU 94040725 А1, 27.07.1996
Способ контроля плотности поверхностного слоя твердых тел 1976
  • Киселева Кира Вячеславовна
  • Милютин Юрий Викторович
  • Турьянский Александр Георгиевич
SU609079A1
0
  • Рэндн Лини Бауер, Дэвид Чарльз Джонсон Рональд Лкл Мосс Соеднненные Штаты Америки
  • Иностранна Фирма
  • Иборг Уорииф Корпорейшн
  • Соединенные Штаты Амернкн
SU313375A1

RU 2 220 938 C2

Авторы

Эспиноса Рафаэль Л.

Сантамария Хесус М.

Менендес Мигель А.

Коронас Хоакин

Ируста Сильвия

Даты

2004-01-10Публикация

1999-06-07Подача