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一种多级移动床反应器温度控制的方法技术

技术编号:6937769 阅读:214 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
本发明专利技术公开了一种应用于甲醇制丙烯工艺的多级移动床反应器温度控制的方法,包括:1)自二甲醚反应器来的产物物流分成2股,一股作为多级移动床MTP反应器的直接进料,另一股再细分为多股,分别作为多级移动床MTP反应器温度控制的进料;2)用于温度控制的进料流股经热量综合利用,温度降低;3)将多级移动床MTP反应器级间高温反应气体引出反应器,在反应器外的级间处理区内与用于温度控制的低温进料流股混合;4)混合降温后物料送至下一级移动床MTP反应器继续参与转化反应,直至最后一级出料。本发明专利技术方法有效移除反应器内放出的强反应热,稳定多级移动床反应器内的反应温度,最终实现提高丙烯收率的目的。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及一种化工反应器温度控制的方法,特别涉及一种应用于甲醇制丙烯工艺的多级移动床反应器温度控制的方法
技术介绍
乙烯和丙烯是现代化学工业中的重要基础原料,尤其丙烯是全球需求量第二大化学品,随着世界各国工业经济的发展,其需求量将越来越大。制备乙烯和丙烯的传统方法是采用轻质油裂解工艺,但全球石油储量有限,且同时为不可再生资源,因此世界各国致力于非石油路线制乙烯和丙烯类低碳烯烃的开发和研究。其中,以煤或天然气为原料制甲醇、再由甲醇制低碳烯烃的工艺日益受到研究人员的重视。在当前原油价格很高且今后也难以下降的情况下,对于缺油、少气、富煤的中国来说,以上工艺技术更加突显出较强的竞争力和深远的战略意义。目前国际上有几种领先的甲醇制烯烃工艺,如美国UOP公司的甲醇制烯烃工艺 (MTO)和德国Lurgi公司的固定床甲醇制丙烯工艺(MTP)。国内则有中科院大连化学物理研究所开发的甲醇制低碳烯烃工艺(DMTO)和清华大学研究开发的流化床甲醇制丙烯工艺 (FMTP)。固定床甲醇制丙烯工艺主要由德国Lurgi公司开发完成并形成专利技术,欧洲专利EP0448000B1、中国专利CN1431982A等均已公开了该工艺方法以及所使用的催化剂。该工艺方法基于由德国南方化学公司提供的改性ZSM-5分子筛催化剂,采用单级与多级绝热固定床反应器,具有较高的丙烯收率,同时副产少量乙烯、汽油和液化石油气(LPG)。由于固定床中催化剂需进行原位间歇再生,因此通常采用设置多个固定床反应器(如二开一备) 进行切换以解决上述问题,但该设计方式造成了系统设备要求高、操作复杂的问题。流化床技术最初由UOP公司研究开发成功,除此之外,目前国内也有大连化物所、 清华大学从事该工艺的开发。流化床技术主要采用SAP0-34催化剂,对低碳烯烃有很高的选择性,但对丙烯单选择性不高。如欲提高丙烯收率,则需将副产的低碳烯烃进行二次转化,无论是对催化剂还是对工艺投资都将提出更高的要求。移动床技术由于床内固体返混小、反应接近活塞流因而原料转化率高,且床内催化剂不断移动(再生)因而能保持良好的催化性能,愈来愈受到研究人员的重视。中国专利CN1803738A公开了一种移动床甲醇制丙烯技术,通过采用双功能分子筛催化剂,利用反应-再生的方法实现催化剂的循环,同时引入副产物的循环转化,从而提高丙烯的选择性。 然而移动床本身撤热能力较弱、控温困难,而甲醇制丙烯反应为强放热过程,如果反应器内热量不及时移除,将导致反应温度迅速提高,丙烯选择性下降,严重时将导致反应器飞温造成安全事故。上述专利申请中未提及如何实现移动床内温度控制这一核心目标。常见的实现多级反应器内移除反应热即进行温度控制的方式有以下三种段间换热式、冷激式和内部换热式。段间换热式是指在催化剂床层间设置间接换热器,该方式的缺点是换热器占用了一定的反应器空间,使催化剂有效装填体积分率下降,降低了反应器的经济性;冷激式是指用未反应的低温原料与已参与反应的高温产物直接混合降温,该方式的缺点是触媒床层内每段设有冷热原料混合分布器,装拆困难,反应器操作弹性小;内部换热式相当于“无级”的段间换热式,一般指反应器内部设置换热管,该方式的缺点是比冷激式结构复杂,且换热管占据了部分反应器的内部空间,使催化剂装填量减少,同时还会引起管壁效应等不利于催化剂流型和反应气体流型的不良操作因素。中国专利CN101830769A申请公开了一种利用移动床技术将甲醇转化为丙烯的方法,通过建立甲醇反应区、第一反应区、第二反应区等主要反应区,催化剂反应积炭后经再生区再生循环回反应区,以此提高丙烯选择性。同时,该专利还指出,在移动床内和/或各移动床反应器之间设置换热装置以移去反应过程中产生的强反应热,当放热量过大时,可在移动床反应器间增设冷激装置以有效移去多余的反应热。上述专利中移动床反应器内的温度控制在于移动床内和/或之间增设换热装置和/或冷激装置移去反应热,兼具以上所提及的三种常见移除反应热方式的缺点。因此,针对强放热的多级移动床反应器甲醇制丙烯技术,设计开发具有强有效性同时又具有强可操作性的温度控制方法,对于提高丙烯选择性和维持反应稳定性具有十分重要的意义。
技术实现思路
本专利技术的目的是提供,该方法适用于移动床甲醇制丙烯技术,主要解决目前甲醇制丙烯移动床反应器内控温困难、传统控温方式缺点多的问题,有效移除反应器内放出的强反应热,稳定多级移动床反应器内的反应温度,最终实现提高丙烯收率的目的。本专利技术提供了,包括以下步骤1)甲醇制丙烯工艺(MTP)中,自二甲醚(DME)反应器来的产物物流分成2股,一股作为多级移动床MTP反应器的直接进料,另一股再细分为多股,分别作为多级移动床MTP反应器温度控制的进料;2)作为用于移动床反应器温度控制进料的二甲醚产物流股经热量综合利用,流股温度降低;3)将多级移动床MTP反应器级间高温反应气体引出反应器,在反应器外的级间处理区内与用于移动床反应器温度控制的低温原料混合;4)级间高温反应气体与用于移动床反应器温度控制的低温原料在反应器外的级间处理区内实现混合降温后,送至下一级移动床MTP反应器继续参与转化反应,直至最后一级出料。用于移动床反应器温度控制的二甲醚产物流股在与级间高温反应气体混合前先经热量综合利用,例如预热甲醇原料。多级移动床级反应器内由于烯烃转化反应强放热而出现较高的温升,若不移除热量使级间高温反应气体直接进入下一级催化剂床层继续反应,则将导致反应系统温度剧增而降低丙烯收率,严重时可能导致反应器飞温而引发安全事故,因此必须采取有效控制移动床反应器内温度的方法,避免出现以上不利于反应的温度失控情况发生。所述的多级移动床反应器温度控制的方法,级间温度控制发生在反应器外的级间处理区内,该级间处理区的作用为使多级移动床MTP反应器的级间高温反应气体与用于移动床反应器温度控制进料的低温原料充分混合降温,该区内的设备结构设计应满足传热和混合的要求。用于移动床反应器温度控制的原料,为固体酸性催化剂催化甲醇醚化反应的产物,包括甲醇、二甲醚和水的平衡混合物,组成与进入MTP反应器第一级移动床的流股组成相同;经热量综合利用后温度为130°C 170°C,相态为气液混合,气相质量分率为0. 3 0. 9,气相质量分率根据冷激需要进行调节。级间高温反应气体温度为450°C 550°C,为ZSM-5催化反应的产物,包括二甲醚、 水、以丙烯为主的C2 C6烯烃等气体混合物。级间高温反应气体与用于移动床反应器温度控制的低温原料经移动床级间处理区混合降温后的混合进料温度为400°C 500°C,被引入下一级移动床继续进行在催化剂作用下转化为丙烯的反应。MTP反应器多级移动床总级数为3级 8级,各级集成在一个反应器内串联连接。 由于甲醇、二甲醚和水的混合物进一步转化为含丙烯的烃类物质是强放热反应,因此该反应器分为多级,既可分散反应热以减少单级反应器的热负荷,同时通过加设级间处理区可将每级反应器温升控制在要求范围内。移动床总级数N与用于移动床反应器温度控制的低温原料的物流股数M的代数关系为M = N-I。MTP反应器最后一级移动床出来的物流直接去烯烃分离区,因此温度控制原料的物流股数比移动床总级数少1。本专利技术具有以下创造性及突出性效果1)针本文档来自技高网
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【技术保护点】
1.一种应用于甲醇制丙烯工艺的多级移动床反应器温度控制的方法,包括以下步骤:1)甲醇制丙烯工艺中,自二甲醚反应器来的产物物流分成2股,一股作为多级移动床MTP反应器的直接进料,另一股再细分为多股,分别作为多级移动床MTP反应器温度控制的进料;2)作为用于移动床反应器温度控制进料的二甲醚产物流股经热量综合利用,流股温度降低;3)将多级移动床MTP反应器级间高温反应气体引出反应器,在反应器外的级间处理区内与用于移动床反应器温度控制的低温原料混合;4)级间高温反应气体与用于移动床反应器温度控制的低温原料在反应器外的级间处理区内实现混合降温后送至下一级移动床MTP反应器继续参与转化反应,直至最后一级出料。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:阳永荣虞贤波童国红王靖岱张擎严丽霞姜坤蒋斌波黄正梁汪燮卿
申请(专利权)人:浙江大学
类型:发明
国别省市:86

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