煤制乙醇技术出版时间:2014年内容简介 本书是作者根据其及其所在的研究团队三十年来从事煤经合成气制乙醇催化剂及其工艺过程研发的成果积累并结合国内外有关文献撰写的一部学术专著。书中以合成气直接合成C2含氧化合物及其加氢转化为乙醇、乙酸直接加氢制乙醇和乙酸/烯烃加成酯化及其加氢制乙醇联产其他醇类的核心催化技术为主线,辅以与之相配套的工艺研究,全面、系统地介绍了煤制乙醇技术所涉及的催化剂研制、催化反应的规律和催化剂制作的原理、表征方法,以及研究前沿和发展方向。书中着重介绍了我国学者在该领域的研究与应用成果。本书可供煤化工、石油化工和精细化工与其他高新技术领域从事开发应用研究及在厂矿企业工作的科技工作人员、工程技术人员参考,也可供高等院校相关专业研究生和教师参考。目录第1章合成气制造、净化及转化11.1现代煤化工概述11.1.1传统煤化工技术11.1.2现代煤化工技术51.2煤气化61.2.1合成乙醇对原料气的要求61.2.2煤在气化炉中的转化过程81.2.3煤的气化性质101.2.4气化炉及气化工艺171.2.5地上气化不同气化工艺比较421.2.6煤炭地下气化441.3CO变换541.3.1变换反应541.3.2工艺流程和主要设备551.3.3变换催化剂571.4合成气净化591.4.1低温甲醇洗技术601.4.2NHD脱硫技术641.4.3精脱硫651.4.4CO2脱除681.4.5硫回收技术741.5合成气转化781.5.1合成气制甲烷781.5.2合成油821.5.3合成气制乙二醇871.5.4合成气制二甲醚91参考文献97第2章Rh基催化剂上合成气直接制C2含氧化合物1012.1引言1012.2合成气直接制乙醇等C2含氧化合物的热力学分析1032.3均相催化体系1052.3.1Ru催化剂1072.3.2Ru-Co催化体系1102.4多相Rh基催化剂体系1132.4.1Rh催化剂1132.4.2载体1152.4.3助剂1332.5多助剂促进的Rh基催化剂1352.5.1日本C1工程研究组研发的Rh-U-Fe-Ir/SiO21352.5.2大连化物所开发的Rh-Mn-Li/SiO21392.5.3选择性合成乙酸的多组分催化剂体系1432.5.4选择性合成乙醇的催化剂体系1482.6反应机理1512.6.1概述1512.6.2CO和H2的吸附与活化1522.6.3CO的解离1542.6.4C2含氧化合物中间体的形成1552.6.5反应机理的理论研究1572.7助剂的作用1592.7.1金属(助剂)与载体相互作用1592.7.2Rh-Mn-Li-Fe/SiO2催化剂制备过程中各组分相互作用1602.7.3助剂作用的本质1642.7.4常用助剂的作用1672.8铑粒径效应1762.8.1概述1762.8.2调节Rh粒径的方法1782.9硅胶性质对其负载的Rh基催化剂性能的影响1862.9.1杂质1862.9.2孔径1892.9.3表面性质1922.10提高Rh基催化剂性能的途径1992.10.1形成C2含氧化合物主要基元过程的相互影响1992.10.2提高Rh基催化剂生成C2含氧化合物性能的途径2002.10.3催化剂制备和活化方法对其性能的影响2012.11Rh基催化剂上CO加氢反应动力学2052.11.1工艺条件的影响2052.11.2动力学研究2082.11.3反应条件的选择2132.12Rh基催化剂的失活与再生2152.12.1引言2152.12.2催化剂的失活2162.12.3催化剂的再生2172.13CO2或CO +CO2混合气加氢制乙醇2202.13.1热力学分析和反应机理2202.13.2催化剂体系2232.13.3反应条件的影响225参考文献228第3章Rh基催化剂合成乙醇工业化研究进展2363.1日本“C1化学项目”合成乙醇单管试验研究2363.1.1单管试验装置2373.1.2合成乙醇单管试验2373.1.3反应器放大的影响因素2433.1.4循环气组分的影响2453.1.5催化剂稳定性试验2473.1.6合成气制乙醇过程流程2473.2大连化学物理研究所第一代Rh基催化剂30t/a工业性中试2493.2.10.2L级催化剂装量单管试验装置2493.2.2合成气制C2含氧化合物催化剂2503.2.3合成气制C2含氧化合物反应工艺2503.2.4列管式固定床工业性中试装置2513.2.5合成气制C2含氧化合物催化剂放大研制2523.2.6合成气制C2含氧化合物反应工艺条件优化252参考文献253第4章合成气制乙醇等含氧化合物的非Rh基催化剂体系2544.1合成气制乙醇等含氧化合物的非Rh基催化剂2544.1.1合成气直接制取乙醇等含氧化合物的过渡金属多相催化剂2544.1.2合成气合成乙醇的均相催化剂体系2594.1.3合成气间接法合成乙醇的催化剂体系2604.2合成气制乙醇和低碳混合醇(C1~C5醇)2614.2.1热力学分析2624.2.2合成气制备低碳醇催化剂体系2644.2.3碱助剂的作用2734.2.4CO加氢生成混合醇的反应机理2754.2.5甲醇同系化法制备乙醇和低碳醇2794.2.6合成气合成乙醇和低碳混合醇的反应器设计2804.2.7低碳混合醇工艺现状2824.3合成气直接合成高碳醇2844.3.1高碳醇的生产方法2844.3.2合成气一步法直接合成高碳醇催化剂体系285参考文献289第5章合成气经甲醇羰基化及其加氢制乙醇2995.1甲醇合成技术2995.1.1合成气制甲醇化学2995.1.2合成气制甲醇催化剂3015.1.3甲醇合成工艺3065.2甲醇羰基化合成乙酸技术3125.2.1概述3125.2.2乙酸的性质和应用3135.2.3甲醇羰基化合成乙酸技术3155.2.4甲醇羰基化合成乙酸合成工艺3205.2.5甲醇羰基化合成乙酸的催化剂3265.3乙酸加氢制乙醇技术3295.3.1Ru基加氢催化剂体系3305.3.2Pd基加氢催化剂体系3315.3.3Pt基加氢催化剂体系3325.3.4其他催化体系3355.3.5Pd催化剂乙酸加氢反应动力学3375.3.6乙酸加氢制乙醇工业化进展339参考文献341第6章合成气经甲醇羰基化及其酯化加氢制乙醇3476.1概述3476.2乙酸酯的制备3486.2.1酯化法3486.2.2甲醇羰基化过程副产乙酸甲酯3596.2.3甲醇羰基化合成乙酸甲酯新技术3626.2.4其他制乙酸酯技术3746.3乙酸/烯烃加成酯化制乙酸酯3766.3.1乙酸/乙烯加成酯化制乙酸乙酯3766.3.2乙酸/丙烯加成酯化制乙酸异丙酯3826.3.3乙酸/丁烯加成酯化制乙酸仲丁酯3876.4乙酸酯加氢制乙醇3966.4.1反应网络3966.4.2催化剂体系3986.4.3影响Cu基催化剂乙酸酯加氢反应性能的因素4066.4.4Cu基催化剂乙酸酯加氢反应动力学4126.4.5国内乙酸酯加氢制乙醇工业化进展417参考文献420第7章煤基乙醇分子筛膜脱水技术4317.1引言4317.2分子筛膜简介4327.2.1分子筛膜的概念4327.2.2分子筛膜的合成4347.2.3分子筛膜的表征4357.3渗透汽化与蒸汽渗透简介4377.3.1渗透汽化与蒸汽渗透的概念4377.3.2分子筛膜在渗透汽化中的应用4387.4分子筛膜在乙醇脱水中的应用4417.4.1分子筛膜的脱水性能4417.4.2操作条件的影响4477.5乙醇分子筛膜脱水的工业应用4497.5.1工业乙醇脱水的现状4497.5.2精馏-渗透汽化耦合4507.5.3经济性分析4517.5.4分子筛膜工业应用现状452参考文献454索引465 上一篇: 石油石化工业用水节水实用技术 下一篇: GB18877-2009《有机-无机复混肥料》国家标准实施指南