СПОСОБ КАТАЛИТИЧЕСКОГО ОКИСЛЕНИЯ МЕТАНОЛА Российский патент 2008 года по МПК B01D53/86 

Описание патента на изобретение RU2332251C2

Изобретение относится к области защиты окружающей среды, а именно к способам глубокой очистки сточных вод или сбросных газов с низкой концентрацией метанола или его паров и большим содержанием воды или водяного пара, и может быть использовано для очистки сбросных газов или сточных вод производств синтеза метанола, на газоконденсатных месторождениях, в лакокрасочной промышленности.

Известно, что метанол является токсичным веществом второго класса опасности и его попадание в окружающую среду недопустимо. Существует достаточно много способов очистки газовых выбросов или сточных вод от метанола с доведением его содержания до предельно допустимых концентраций, однако при низких концентрациях метанола в сбросных газах или сточных водах эффективность очистки снижается. В качестве наиболее эффективных способов, как правило, используют способы биологического (при очистке сточных вод) или каталитического окисления (как при очистке сточных вод, так и сбросных газов). Более перспективными представляются способы каталитического окисления, которые отличаются несложным аппаратурным оформлением и не требуют специальной подготовки обслуживающего персонала. Выделяющееся при окислении метанола тепло можно использовать в технологических целях. При соблюдении условий процесса продуктами окисления метанола являются углекислый газ и вода. Следует заметить, что катализаторами, обычно применяющимися для окисления метанола или его паров, служат благородные металлы (платина, палладий, серебро и т.д.), в результате чего стоимость каталитических установок значительно повышается. Данные катализаторы подвержены отравлению серой, фосфором и водой. Более того, процесс окисления метанола или его паров обычно проводится в стационарном слое катализатора, что существенно сокращает срок службы катализатора при работе с водными смесями. Поэтому предприятиям невыгодно использовать каталитические установки данного типа для очистки сточных вод или газовых сбросов с низким содержанием метанола и высоким содержанием воды.

Известны способы глубокого окисления метилового спирта различных концентраций, находящегося в газовой фазе, на катализаторах стационарного слоя из благородных металлов (в основном, платины, палладия, родия, серебра) и их комбинаций (RU 2155093, B01D 53/86, 27.08.2000, US 6436360, B01J 8/00, B01J 8/04, 20.08.2002, WO 0137976, B01D 53/86, 31.05.2003).

В частности, предложен способ каталитического окисления паров спирта малых концентраций в газовой смеси в стационарном слое катализатора (US 4950476, B01D 53/36, 21.08.1990). Процесс проводят при низких температурах при различных содержаниях кислорода. Газовая смесь поступает сначала на первый катализатор, состоящий преимущественно из палладия и родия в весовых соотношениях Rh/Pd=0-0,3 и/или CeO2 в весовом соотношении CeO2/Pd=0-50, и затем непосредственно на второй катализатор, состоящий, преимущественно, из металлического серебра, вследствие чего комбинация вышеупомянутых катализаторов синергетически интенсифицирует окисление, достигая степени окисления по меньшей мере 96% по вышеупомянутой системе. Недостатками данного способа являются его высокая стоимость и недолговечность катализаторов при работе с водяным паром, не учитывается возможность перегрева и последующего разрушения катализаторов в процессе окисления.

Известен также способ сжигания разнообразных газообразных, жидких и твердых топлив в псевдоожиженном слое катализатора в каталитических теплофикационных устройствах с псевдоожиженным слоем катализатора [В.Н.Пармон, З.Р.Исмагилов, В.А.Кириллов, А.Д.Симонов. Каталитические теплофикационные устройства для решения экологических и энергетических проблем // Катализ в промышленности. Часть 1. - 2002. - №3. - с.20-29]. Окисление топлива осуществляется при достаточно низких температурах (300-700°С), обеспечивая полную конверсию топлива в продукты глубокого окисления. Предложенный способ осуществляется следующим образом. После включения циркуляционных насосов и подачи воды в систему отопления воздух воздуходувкой подается в пусковой электроподогреватель, где нагревается до 500-700°С и поступает далее в газораспределительное устройство реактора и в слой катализатора. После нагрева слоя катализатора в реакторе 300-350°С, необходимой для начала каталитического окисления топлива, в слой насосом через форсунки начинают дозировать топливо. При температуре слоя 600°С электроподогреватель отключают, и установка переходит в автоматический режим работы. Время выхода на рабочий режим определяется мощностью электроподогревателя. Дымовые газы после очистки в циклоне, отдав свое тепло воздуху в отдельном теплообменнике, сбрасываются в атмосферу. В данном способе не рассматривается возможность глубокого окисления низших спиртов, содержащихся в малых концентрациях в газовой или водной смеси.

Задача, решаемая изобретением: глубокое каталитическое окисление метанола до предельно допустимых концентраций, содержащегося в малых концентрациях (но не менее 50 ppm с учетом разбавления) в сбросных газах с большим содержанием водяного пара или в сточных водах, снижение стоимости катализатора, работающего с водными смесями, предотвращение образования токсичных продуктов реакции за счет использования недорогих катализаторов глубокого окисления и организации процесса в псевдоожиженном слое.

Сущность изобретения.

Поставленная задача решается тем, что окисление малых концентраций метанола (но не менее 50 ppm с учетом разбавления), содержащегося в сбросных газах или водном растворе с высоким содержанием водяного пара или воды протекает в проточной каталитической установке с псевдоожиженным слоем катализатора при температуре 400-500°С.

Используют недорогие катализаторы глубокого окисления, приспособленные к работе с водными смесями в псевдоожиженном слое, а именно, алюмооксидные катализаторы с нанесенными оксидными системами магния и хрома, а также меди и хрома; меди, магния и хрома; оксида железа.

Исходная смесь может содержать до 90% водяного пара.

Заявляемый способ осуществляют следующим образом.

В реактор подают расчетное количество воздуха для создания псевдоожиженного слоя твердых частиц катализатора. С помощью электроподогревателя производят вывод на режим каталитического реактора при температуре 400°С, требуемой для начала протекания реакции окисления. После стабилизации температурного режима вводят сбросные газы или впрыскивают водный раствор, содержащий метанол. Через 5-10 мин после начала подачи газов или раствора на выходе из реактора отбираются пробы для газохроматографического анализа. Так как процесс глубокого каталитического окисления протекает с участием кислорода, то расход кислорода воздуха должен быть в соответствии со стехиометрией реакции окисления или в избытке. Подогрев катализатора извне осуществляется только перед введением реактора в работу или если концентрация метанола в смеси с учетом разбавления составляет ниже 50 ppm. Образующиеся продукты окисления сначала поступают в циклон для сбора твердых частиц катализатора, затем в отдельный теплообменник, где отдают свое тепло. Здесь парогазовая фаза, в случае подачи водного раствора, может быть сконденсирована и направлена на сброс в водоем, а очищенные газы, в случае подачи сбросных газов, могут быть направлены в атмосферу.

Примеры конкретного выполнения.

Пример 1.

Модельную смесь, содержащую с учетом разбавления 120 ppm метанола и пары воды, подают в реактор в слой катализатора, предварительно нагретого до 400°С. Расход смеси - 1,8·10-4 м3/ч. Загрузка катализатора - 0,5 дм3.

Таблица 1
Технические характеристики процесса окисления метанола на катализаторе гранулированного оксида алюминия с нанесенной оксидной системой магния и хрома
№ п/пПараметрыЕд.изм.№ эксперимента123451Расход воздухам31,31,52Рабочая температура слоя°С5205205004804803Время пребывания смеси в рабочей зонес14124Концентрация метанола на выходеppm0,500,480,510,460,505Конверсия%99,5899,6099,5799,6199,58

Пример 2.

Модельную смесь, содержащую с учетом разбавления 70 ppm метанола и пары воды, подают в реактор в слой катализатора, предварительно нагретого до 400°С. Расход смеси - 1,9·10-4 м3/ч. Загрузка катализатора - 0,5 дм3.

Таблица 2
Технические характеристики процесса окисления метанола на катализаторе гранулированного оксида алюминия с нанесенной оксидной системой магния и хрома
№ п/пПараметрыЕд.изм.№ эксперимента123451Расход воздухам31,31,52Рабочая температура слоя°С5104804604654603Время пребывания смеси в рабочей зонес14124Концентрация метанола на выходеppm0,280,270,250,250,275Конверсия%99,6099,6199,6499,6499,61

Пример 3. Модельную газовоздушную смесь, содержащую с учетом разбавления 50 ppm метанола, подают в реактор в слой катализатора, предварительно нагретого до 400°С. Загрузка катализатора - 0,5 дм3.

Таблица 3
Технические характеристики процесса окисления метанола на катализаторе гранулированного оксида алюминия с нанесенной оксидной системой магния и хрома
№ п/пПараметрыЕд.изм.№ эксперимента1234561Расход воздухам31,31,52Расход смесим30,8·10-41,45·10-41,9·10-43Рабочая температура слоя°С4004004104054154104Время пребывания смеси в рабочей зонес14125Концентрация метанола на выходеppm0,410,480,280,270,250,236Конверсия%99,1899,0499,4499,4699,5099,54

Предложенный способ позволяет проводить глубокое окисление метанола, содержащегося в малых концентрациях до углекислого газа и воды в псевдоожиженном слое катализатора, в котором наблюдается более равномерное распределение температуры по слою катализатора и решается проблема локального перегрева катализатора, которая возникает в неподвижном слое катализатора. Кроме того, псевдоожиженный слой катализатора позволяет решить проблему дезактивации катализатора в смесях с большим содержанием водяного пара. Используемые катализаторы доступны и недороги по сравнению с другими катализаторами для окисления метанола, где активным компонентом являются благородные металлы и их комбинации (платина, палладий, родий, иридий, рутений), а также редкие металлы и их комбинации (ванадий, хром, церий, молибден). Данный способ может быть предложен для глубокого окисления метанола, содержащегося в малых концентрациях в водной жидкой смеси или сбросных газах до углекислого газа и воды при автоматическом режиме работы каталитической установки за счет тепла, выделяющегося при окислении спирта.

Похожие патенты RU2332251C2

название год авторы номер документа
КАТАЛИТИЧЕСКИЙ РЕАКТОР ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ ОСАДКОВ СТОЧНЫХ ВОД И СПОСОБ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ (ВАРИАНТЫ) 2010
  • Симонов Александр Дмитриевич
  • Пармон Валентин Николаевич
  • Яковлев Вадим Анатольевич
  • Языков Николай Алексеевич
RU2456248C1
КАТАЛИТИЧЕСКИЙ РЕАКТОР ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ ОСАДКОВ СТОЧНЫХ ВОД И СПОСОБ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ (ВАРИАНТЫ) 2013
  • Симонов Александр Дмитриевич
  • Языков Николай Алексеевич
  • Пармон Валентин Николаевич
  • Дубинин Юрий Владимирович
  • Яковлев Вадим Анатольевич
  • Федоров Игорь Анатольевич
RU2536510C2
СПОСОБ КАТАЛИТИЧЕСКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ОСАДКОВ СТОЧНЫХ ВОД 2014
  • Симонов Александр Дмитриевич
  • Языков Николай Алексеевич
  • Яковлев Вадим Анатольевич
  • Пармон Валентин Николаевич
RU2568978C1
УСТАНОВКА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ МУРАВЬИНОЙ КИСЛОТЫ 2003
  • Васильев Э.В.
  • Прохоров В.П.
  • Накрохин В.Б.
  • Гиневич Г.И.
  • Тайлаков С.Н.
  • Макаренко М.Г.
  • Иванов С.Ю.
  • Седова Л.Л.
RU2234493C1
Способ каталитического окисления сероводорода и установка для его осуществления 2023
  • Пармон Валентин Николаевич
  • Хайруллин Сергей Рифович
  • Исмагилов Зинфер Ришатович
RU2817955C1
ОКСИДНЫЙ КАТАЛИЗАТОР И СПОСОБ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ, А ТАКЖЕ СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ НЕНАСЫЩЕННОГО АЛЬДЕГИДА, ДИОЛЕФИНА И НЕНАСЫЩЕННОГО НИТРИЛА 2013
  • Йосида Дзун
  • Ямагути Тацуо
RU2615762C2
НОСИТЕЛЬ ДЛЯ КАТАЛИЗАТОРА ЭКЗОТЕРМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И КАТАЛИЗАТОР НА ЕГО ОСНОВЕ 2009
  • Мордкович Владимир Зальманович
  • Синева Лилия Вадимовна
  • Соломоник Игорь Григорьевич
  • Ермолаев Вадим Сергеевич
  • Митберг Эдуард Борисович
RU2414300C1
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КАТАЛИЗАТОРА И СПОСОБ КАТАЛИТИЧЕСКОГО СЖИГАНИЯ ТОПЛИВ В ПСЕВДООЖИЖЕННОМ СЛОЕ 2012
  • Симонов Александр Дмитриевич
  • Дубинин Юрий Владимирович
  • Языков Николай Алексеевич
  • Яковлев Вадим Анатольевич
  • Федоров Игорь Анатольевич
  • Пармон Валентин Николаевич
RU2496579C1
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ДИМЕТИЛОВОГО ЭФИРА ИЗ МЕТАНОЛА 2008
  • Гуо Ксиангбо
  • Ли Женг
  • Ли Кианг
  • Ксие Чаоганг
  • Янг Кеонг
  • Мао Ангуо
  • Чанг Ксуелианг
  • Жу Генкуан
RU2466980C2
СПОСОБ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ ТВЕРДЫХ ТОКСИЧНЫХ ОТХОДОВ 2000
  • Богданов С.Ф.
  • Копанев В.Т.
  • Лагун С.В.
  • Головин Б.А.
RU2180865C2

Реферат патента 2008 года СПОСОБ КАТАЛИТИЧЕСКОГО ОКИСЛЕНИЯ МЕТАНОЛА

Изобретение относится к способу глубокого каталитического окисления метанола низких концентраций и может быть использовано в целях защиты окружающей среды в различных отраслях народного хозяйства. Способ заключается в пропускании газовой или пароводяной смеси через каталитический реактор с псевдоожиженным слоем катализатора, предварительно нагретого до рабочей температуры 400°С -500°С. Для окисления метанола используют алюмооксидные катализаторы с нанесенными оксидными системами магния и хрома; меди и хрома; меди, магния и хрома; оксида железа. Изобретение позволяет предотвратить образование токсичных продуктов реакции за счет использования катализаторов глубокого окисления и организации процесса в псевдоожиженном слое. 1 з.п. ф-лы, 3 табл.

Формула изобретения RU 2 332 251 C2

1. Способ каталитического окисления низких концентраций метанола до 50 млн-1 с учетом разбавления, отличающийся тем, что процесс проводят при температуре 400-500°С в проточной каталитической установке с псевдоожиженным слоем катализатора, в качестве которого используют алюмооксидные катализаторы с нанесенными оксидными системами магния и хрома; меди и хрома; меди, магния и хрома; оксида железа.2. Способ по п.1, отличающийся тем, что исходная смесь может содержать до 90% водяного пара.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2008 года RU2332251C2

Способ очистки водного раствора от метанола 1980
  • Захаров Владимир Юрьевич
  • Юрин Валерий Григорьевич
  • Абрамов Олег Борисович
  • Гольдинов Аврам Липович
  • Боровнев Леонид Михайлович
  • Гриднев Александр Александрович
  • Крупин Павел Сергеевич
SU939404A1
СПОСОБ ОЧИСТКИ ОТХОДЯЩИХ ГАЗОВ ОТ МЕТАНОЛА 1999
  • Слинкин А.А.
  • Алешин Э.Г.
  • Ниссенбаум В.Д.
  • Словецкая К.И.
RU2155093C1
Способ приготовления хромжелезомолибденового катализатора для окисления метанола 1982
  • Седова Лариса Леонидовна
  • Попов Борис Иванович
  • Мозговая Валентина Яковлевна
  • Накрохин Виктор Борисович
  • Нисиченко Фаина Сергеевна
SU1109192A1
КАТАЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОБРАБОТКИ ОТХОДЯЩЕГО ГАЗА ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ВЫБРОСОВ ЛЕТУЧИХ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ 1996
  • Эбрамс Кеннет Дж.
  • Белмонте Фрэнк Г.
  • Оппенхейм Джудит П.
RU2170135C2
СПОСОБ ОЧИСТКИ НАДСМОЛЬНЫХ ВОД 1994
  • Строкатова С.Ф.
  • Юркъян О.В.
RU2057083C1
СПОСОБ ОЧИСТКИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ГАЗОВЫХ ВЫБРОСОВ ОТ ОРГАНИЧЕСКИХ КИСЛОРОДОСОДЕРЖАЩИХ СОЕДИНЕНИЙ 1998
  • Дыкман А.С.(Ru)
  • Пастор В.Е.(Ru)
  • Зиненков А.В.(Ru)
  • Джон В.Фулмер
RU2140811C1
WO/9813125 A1, 02.04.1998
Воздухораспределитель автоматического локомотивного тормоза 1945
  • Шавгулидзе Е.А.
  • Шавгулидзе Т.Е.
SU68377A1
Очаг для массовой варки пищи, выпечки хлеба и кипячения воды 1921
  • Богач Б.И.
SU4A1

RU 2 332 251 C2

Авторы

Кузнецов Вадим Владимирович

Шикина Надежда Васильевна

Исмагилов Зинфер Ришатович

Бренчугина Марина Владимировна

Буйновский Александр Сергеевич

Даты

2008-08-27Публикация

2006-06-19Подача