MTO工艺工业化问题分析及优化

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本文介绍了目前MTO(甲醇制烯烃)技术进展,分析了DMTO技术工业化过程中出现的问题并提出了合理的解决途径。  MTO技术的工业化运行时间较短,技术的成熟度不高。在工业化生产中只是做到了风险可控。对MTO装置实际运行中出现的问题进行分析,针对DMTO装置运行中出现的问题提出了有针对性的优化方案。  对废催化剂回收工艺进行分析和优化,得到下列结果:①增加了废催化剂的回收量。原工艺每天回收0.25t,改进后可回收0.4~0.5吨/天。②降低设备的占地和投资。反应三级旋风分离器制造的钢材使用量降低40%~50%,可减少设备占地306平方米,省去一座200平方米,高40米的钢结构框架。③可以减少废催化剂细粉循环,提高反应的选择性。  对DMTO反应系统的进行问题分析和优化,得到下列结果:①优化反应的换热流程可多产中压过热蒸汽45.94t/h。②优化反应器的取热形式,可降低反应器取热设备的投资和提高操作灵敏度。③开工氮气部分循环回用的改进,在开工时可节省氮气2~3万Nm3/h,可减少空分装置的能耗并降低开工加热炉的燃料消耗量50%。
其他文献
本文通过对荣华二采区10
期刊
(3S,4R,1,R)-4-乙酰氧基-3-(1'-叔丁基二甲基硅醚基)-氮杂环-2-丁酮(简称4-AA)是合成青霉烯和碳青霉烯的关键中间体。虽然文献报道了很多关于4-AA的合成方法(如以L-苏氨酸、L-天冬氨
学位
随着煤、石油等不可再生资源的过度开发,天然聚合物资源引起了人们的关注。纤维素作为地球上最丰富的自然资源,它的绿色高效处理方式是迫切需要研究的问题。芦苇纤维素是自然界中重要的可再生资源,将芦苇纤维溶解,再生后制成芦苇纤维素膜和纤维将是一项变废为宝的利用。但是与其他的纤维素相似,芦苇纤维素由于其庞大的分子内和分子间氢键,使其溶解困难。传统的纤维素溶剂如NMMO、DMSO等存在有毒、溶解度低、价格昂贵等