System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种二氧化碳加氢直接制取航空煤油馏分烃的方法技术_技高网

一种二氧化碳加氢直接制取航空煤油馏分烃的方法技术

技术编号:40915841 阅读:4 留言:0更新日期:2024-04-18 14:42
本发明专利技术提供了一种二氧化碳加氢直接制取航空煤油馏分烃的方法,在温度260~420℃,压力0.01~10.0MPa,空速500~50000mL/(h·gcat),H2/CO2摩尔比为0.8~7.0的反应条件下,二氧化碳和氢气组成的混合气在一种多功能复合催化剂的催化作用下直接转化生成航空煤油馏分烃。所说的复合催化剂由负载铁基二氧化碳加氢催化剂作为第一组分,与具有烯烃聚合和重质烃加氢裂解功能的复合分子筛作为第二组分混合而成。该方法中,单程CO2转化率可达30%以上,烃产品中甲烷选择性可低于10%,碳原子数为8~16的航空煤油馏分烃选择性可达到50%以上。本发明专利技术开拓了一条从二氧化碳生产航空煤油的新路线。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及一种二氧化碳加氢制取航空煤油的方法,具体涉及一种二氧化碳加氢直接制取高品质航空煤油的方法。


技术介绍

1、航空煤油是现代社会发展不可缺少的交通运输燃料,目前航空煤油主要以石油为原料,经原油直接分馏和催化裂化等技术生产,然而石油资源储量有限,发展非石油资源获取航空煤油的路线已成为世界各国竞相研发的目标。co2作为碳一家族中最为廉价和丰富的资源,在地球上贮量极为丰富。随着人类社会的不断发展,化石能源的使用量急剧增加,大气中co2含量日益增加,这不仅加剧了温室效应,也造成了巨大的碳资源浪费。利用工业废气或者大气中俘获的co2,以可再生能源制氢,进行co2催化加氢制取液态烃的循环模式,对于同时解决当今人类社会面临的气候变化与能源危机两大新挑战具有重要意义。

2、研究表明,二氧化碳加氢制备烃类化合物一般经历两步,首先co2发生逆水煤气变换产生co,接着co再经过费托合成烃类化合物。传统co加氢生成烃类的费托合成工艺,其产物选择性受anderson-schulz-flory(asf)规律限制,根据asf分布,航空煤油馏分(c8-c16烃)的选择性一般不超过为30%。与co加氢过程不同,co2加氢过程由于co2在催化剂表面吸附缓慢,而致使催化剂表面c/h比例较低,这种现象有利于表面吸附物种的加氢,降低产物的链增长几率,进而提高了甲烷选择性,然而却使co2加氢制备长链烃变得更加困难。因此,目前co2加氢研究的目标产物主要集中于甲醇、二甲醚、甲烷和低碳烯烃等小分子量的烃或含氧化合物等产物上,而co2加氢制备长链烃研究较少。尽管近期二氧化碳加氢直接合成汽油馏分烃(c5~11烃)过程获得突破,汽油馏分烃在烃类产物的选择性突破70%(wei jian,etal.nature communications,2017,8,15174;gao peng,et al.nature chemistry,2017,9:1019-1024),但二氧化碳加氢直接合成航空煤油馏分烃(c8~16烃)研究仍未有大的突破进展,反应过程目标产物航空煤油馏分烃收率低,副产物co和甲烷选择性高。因此,寻找一种高转化率、高选择性的co2加氢制取航空煤油工艺过程,已成为利用co2生产航空煤油中迫切需要解决的问题。


技术实现思路

1、本专利技术所要解决的技术问题是现有技术中存在的目标产物航空煤油馏分烃选择性低,副产物co和甲烷选择性高,co2利用率低等问题,提供一种新的二氧化碳加氢制取航空煤油的方法。

2、本专利技术提供了一种二氧化碳加氢直接制取航空煤油馏分烃的方法,其特征在于:以二氧化碳和氢气组成的混合气为原料气,在多功能复合催化剂的催化作用下直接转化生成航空煤油馏分烃;所述复合催化剂由负载铁基催化剂作为第一组分,与具有低碳烯烃聚合功能和重质烃(c16+)加氢裂解功能的两种分子筛作为第二组分混合或组合而成;第一组分与第二组分质量比为1:8~8:1,优选为1:2~4:1,更优选为1:2~2:1。

3、所述二氧化碳加氢制取航空煤油馏分烃的反应条件为:反应温度为260~420℃(优选为300~400℃,更优选为320~360℃),反应压力为0.01~10.0mpa(优选为0.1~8.0mpa,,更优选为1.0~6.0mpa),原料气空速为500~50000ml/(h·gcat)(优选为1000~20000ml/(h·gcat),更优选为1000~10000ml/(h·gcat)),原料气中h2/co2摩尔比为0.8~7.0(优选为2.0~6.0,更优选为3.0~6.0)。

4、所述负载铁基催化剂主活性组分为碳材料负载的fexc(2≤x≤3),fexc组分的质量在负载铁催化剂中占比为20~60%(优选为30~50%,更优选为30~40%);

5、负载铁基催化剂中还添加有或不添加助剂,助剂为氧化物,助剂含量占铁基催化剂总质量的0~20%;所述助剂为na氧化物、k氧化物、zr氧化物、v氧化物、zn氧化物、ce氧化物中的一种或两种以上;催化剂中助剂的较优含量占铁基催化剂总质量的0.5~9%。

6、所述具有低碳烯烃聚合功能和重质烃(c16+)加氢裂解功能的复合分子筛,是指分别具有低碳烯烃聚合功能的分子筛和具有重质烯烃加氢裂解功能的分子筛,具有低碳烯烃聚合功能的分子筛优选为zsm-5、y中的一种或两种,具有重质烃加氢裂解功能的分子筛优选为beta、mcm-22中的一种或两种,其中优选硅铝比为10~150的y分子筛和硅铝比为20~200的beta分子筛混合或组合;混合或组合分子筛两种功能分子筛的质量比(低碳烯烃聚合分子筛/重质烃加氢裂解分子筛)为1:5~5:1,优选为1:3~3:1,更优选为1:2~2:1。

7、复合分子筛中含有重质烯烃加氢裂解功能分子筛可选用金属改性或不采用金属改性,所用改性金属包括mo、zn、ga、ni、na、co、cu、la中的一种或两种以上,金属元素占改性分子筛质量的10%以下,优选为0.5%~5%,更优选为0.5~2%。

8、焙烧后的铁基催化剂前驱体与作为第二组分的两种分子筛混合或按负载铁基催化剂、具有低碳烯烃聚合功能分子筛和重质烃(c16+)加氢裂解功能分子筛依次层叠组成复合催化剂后,反应前需经含h2气体300~400℃还原2~12h,于含h2/co2气体(摩尔比h2/co2=0.05~5(优选0.15~2),h2/co2气体中h2+co2占总气体体积含量的70%以上,h2/co2气体中不含有或含有氮气、co和惰性气体中的一种或二种以上)中300~420℃碳化处理0.5~6h,处理后即可获得由负载铁基催化剂和两种分子筛组成的铁基多功能复合催化剂。

9、所述多功能复合催化剂可采用下述三个过程中任一过程制备获得;

10、a.催化剂采用一步合成法:包括以下步骤:

11、(1)配置可溶性的fe(iii)盐和助剂盐形成盐溶液、或配置可溶性的fe(iii)盐形成盐溶液,盐溶液中fe(iii)浓度0.05~2mol/l,并加入浓度为5~12.1mol/l的hcl溶液调节ph值=0~3;可溶性的fe(iii)盐指能够溶于水的盐类化合物,优选为氯化盐、硝酸盐、醋酸盐中的一种或二种以上;助剂盐为能溶于水的盐类化合物,优选为氯化盐、硝酸盐、醋酸盐中的一种或二种以上;

12、(2)向步骤(1)的盐溶液中加入碱溶液;将溶液的ph值=0~3调至碱性ph值=8~11;滴加完毕后,向溶液中添加碳材料,老化1~3h;碱溶液指能够调节溶液ph值的碱性溶液,优选naoh、koh、na2co3、nahco3、k2co3、khco3、na2c2o4、k2c2o4、rcoona、rcook、氨水中的一种或二种以上;碱溶液浓度为0.1~8mol/l;其中,r指有机官能团,包括c1~c20烷基、c1~c20烯基或c6~c20芳基,优选甲基、乙基或苯基;碳材料指的是碳纤维、碳纳米管、石墨碳、石墨烯中的一种或二种以上,优选为碳纤维、碳纳米管、石墨碳中的一种或二种以上本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种二氧化碳加氢直接制取航空煤油馏分烃的方法,其特征在于:以二氧化碳和氢气组成的混合气为原料气,在多功能复合催化剂的催化作用下直接转化生成航空煤油馏分烃;

2.根据权利要求1所述方法,其特征在于:反应温度为260~420℃(优选为300~400℃,更优选为320~360℃),反应压力为0.01~10.0MPa(优选为0.1~8.0MPa,,更优选为1.0~6.0MPa),原料气空速为500~50000mL/(h·gcat)(优选为1000~20000mL/(h·gcat),更优选为1000~10000mL/(h·gcat)),原料气中H2/CO2摩尔比为0.8~7.0(优选为2.0~6.0,更优选为3.0~6.0)。

3.根据权利要求1所述方法,其特征在于:所述负载铁基催化剂主活性组分为碳材料负载的FexC(2≤x≤3),FexC组分的质量在负载铁催化剂中占比为20~60%(优选为30~50%,更优选为30~40%);

4.根据权利要求1所述方法,其特征在于:所述具有低碳烯烃聚合功能和重质烃(C16+)加氢裂解功能的复合分子筛,是指分别具有低碳烯烃聚合功能的分子筛和具有重质烯烃加氢裂解功能的分子筛,具有低碳烯烃聚合功能的分子筛优选为ZSM-5、Y中的一种或两种,具有重质烃加氢裂解功能的分子筛优选为Beta、MCM-22中的一种或两种,其中优选硅铝比为10~150的Y分子筛和硅铝比为20~200的Beta分子筛混合或组合;混合或组合分子筛两种功能分子筛的质量比(低碳烯烃聚合分子筛/重质烃加氢裂解分子筛)为1:5~5:1,优选为1:3~3:1,更优选为1:2~2:1;

5.根据权利要求1~4任一所述方法,其特征在于:

6.根据权利要求1~4任一所述方法,其特征在于:

7.根据权利要求6所述方法,其特征在于:具有重质烯烃加氢裂解功能分子筛金属改性时金属组分可通过下述两种方法之一担载到分子筛上:

8.根据权利要求1~4任一所述方法,其特征在于:多功能复合催化剂的组分可采用下列三种方式之一混合或组合,其中优选分层填装方式:

9.根据权利要求1~4任一所述方法,其特征在于:所述二氧化碳为含有二氧化碳的气体,所述气体是指含有二氧化碳的工业废气、汽车尾气、燃煤废气或尾气、大气和海水中吸收的二氧化碳中的任意一种或二种以上。

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【技术特征摘要】

1.一种二氧化碳加氢直接制取航空煤油馏分烃的方法,其特征在于:以二氧化碳和氢气组成的混合气为原料气,在多功能复合催化剂的催化作用下直接转化生成航空煤油馏分烃;

2.根据权利要求1所述方法,其特征在于:反应温度为260~420℃(优选为300~400℃,更优选为320~360℃),反应压力为0.01~10.0mpa(优选为0.1~8.0mpa,,更优选为1.0~6.0mpa),原料气空速为500~50000ml/(h·gcat)(优选为1000~20000ml/(h·gcat),更优选为1000~10000ml/(h·gcat)),原料气中h2/co2摩尔比为0.8~7.0(优选为2.0~6.0,更优选为3.0~6.0)。

3.根据权利要求1所述方法,其特征在于:所述负载铁基催化剂主活性组分为碳材料负载的fexc(2≤x≤3),fexc组分的质量在负载铁催化剂中占比为20~60%(优选为30~50%,更优选为30~40%);

4.根据权利要求1所述方法,其特征在于:所述具有低碳烯烃聚合功能和重质烃(c16+)加氢裂解功能的复合分子筛,是指分别具有低碳烯烃聚合功能的分子筛和...

【专利技术属性】
技术研发人员:葛庆杰孙剑位健
申请(专利权)人:中国科学院大连化学物理研究所
类型:发明
国别省市:

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