成果介绍
甲醇制烯烃作为一个典型的气-固非均相反应,选用SAPO-34分子筛作为催化剂。由于SAPO-34分子筛孔道内极易因内外扩散阻力而产生积碳,加上甲醇制烯烃反应本身的强放热特性,从而导致催化剂快速失活,单程寿命短,其工艺采用循环流化床工艺技术。目前,MTO装置产能相对较小且规模较为单一,即产能大多为60万t/a装置。当前MTO技术特点是在生产主产品乙烯和丙烯(80%左右)的同时伴随20%左右副产物,副产物呈现总量多而品种杂的特点。通常每生成1 t低碳烯烃(乙烯和丙烯)约产生*** t的C4~C5+烃类副产。由于生产规模相对小,副产物无法做到高效利用。另外各套MTO装置相距较远,无法使副产物集中利用,这也降低了甲醇制烯烃的经济优势。规模相对较小的甲醇制烯烃装置在石油价格较高之时显现出较大的经济优势。而现今低油价、石油路线的“减油增化”、炼化一体化、大型化等使得甲醇制烯烃扩能、增能、开发新技术成为首选。
成果亮点
当前的MTO技术,烃类产物中乙烯和丙烯的质量总和可以达到80%左右,混合碳四约为13%,其组分以1-丁烯和2-丁烯为主(占90%),其余组分是丁烷、异丁烯、丁二烯和丁炔等,而丙烷为3%,混合碳五约2%,碳六及以上烃在1%左右,副产物种类多、单品种量少系当前MTO技术存在的缺陷。如何利用这些副产物使之更多、更有效地转化为乙烯和丙烯是目前甲醇制烯烃技术研究的主要方向。为更快将这些副产物转化为乙烯和丙烯,研究人员借鉴石化路线中C4+、C5+转化低碳烯烃的各类裂解技术和歧化技术等,相继研究开发出MTO+烯烃裂解工艺(OCP)耦合技术、MTO+烯烃歧化工艺(OCT)耦合技术、MTO+烯烃裂解工艺(OCC)耦合技术、DMTO-Ⅱ技术、有机含氧化合物制低碳烯烃与C5+烃催化裂解耦合工艺等,这些技术均已在工业中应用
团队介绍
中国科学院大连化学物理研究所创建于1949年,坐落于美丽的海滨城市大连,背山面海,环境优美,空气清新,科研实力雄厚,是一个基础研究与应用研究并重、应用研究和技术转化相结合,以任务带学科为主要特色的综合性研究所。
成果资料
产业化落地方案