CHEMICKÉ TECHNOLOGIE PRO PROCESNÍ INŽENÝRSTVÍ N VÝROBA MTBE

Podobné dokumenty
Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 5. přednáška

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ - ENERGETICKÝ ÚSTAV ODBOR TERMOMECHANIKY A TECHNIKY

zpracování těžkých frakcí na motorová paliva (mazut i vakuový zbytek)

4 frakce 4 5 UHLOVODÍKY Oddělení isobutenu z 4 frakce (4 rafinát) - rozdílná reaktivita - butany nereagují Hydratace isobutenu na terc. butyl alkohol

Ropa Kondenzované uhlovodíky

TAME jako perspektivní komponenta do automobilových benzinů

EVROPSKÝ PARLAMENT C6-0267/2006. Společný postoj. Dokument ze zasedání 2003/0256(COD) 06/09/2006

Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 6. přednáška

Destilace

Možnosti využití etherů a bioetherů při mísení automobilových benzínů

Průmysl dusíku. amoniak - kyselina dusičná - dusičnan amonný - močovina - chloramin - hydrazin. NaClO NaOH CO(NH 2 ) 2.

Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 7. přednáška

Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 3. přednáška

Třífázové trubkové reaktory se zkrápěným ložem katalyzátoru. Předmět: Vícefázové reaktory Jméno: Veronika Sedláková

Ing.Hugo Kittel, CSc., MBA, ČeR a.s. Kralupy n.vlt. Presentace vypracovaná pro ČAPPO Praha

Bezpečnost chemických výrob N Petr Zámostný místnost: A-72a tel.:

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ - ENERGETICKÝ ÚSTAV ODBOR TERMOMECHANIKY A TECHNIKY PROSTŘEDÍ

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

Kyselina dusičná. jedna z nejdůležitějších chemikálií

= 2,5R 1,5R =1,667 T 2 =T 1. W =c vm W = ,5R =400,23K. V 1 =p 2. p 1 V 2. =p 2 R T. p 2 p 1 1 T 1 =p 2 1 T 2. =p 1 T 1,667 = ,23

Bezpečnost chemických výrob N111001

Bezpečnostní inženýrství - Chemické procesy -

H H C C C C C C H CH 3 H C C H H H H H H

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze. Ústav organické technologie. Václav Matoušek

CHEMICKÉ TECHNOLOGIE PRO PROCESNÍ INŽENÝRSTVÍ N REAKTIVNÍ EXTRAKCE

PROCESNÍ OLEJE PRO VÝROBCE PNEUMATIK

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Zadání příkladů řešených na výpočetních cvičeních z Fyzikální chemie I, obor CHTP. Termodynamika. Příklad 10

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

TVORBA UHLÍKATÝCH PRODUKTŮ PŘI I PYROLÝZE UHLOVODÍKŮ

Katalytická destilace moderní technologie pro výrobu petrochemických komodit

Třífázové trubkové reaktory se zkrápěným ložem katalyzátoru. Roman Snop

ÚPRAVA VODY V ENERGETICE. Ing. Jiří Tomčala

Kolik energie by se uvolnilo, kdyby spalování ethanolu probíhalo při teplotě o 20 vyšší? Je tato energie menší nebo větší než při teplotě 37 C?

Kvalita paliv v ČR a v okolních státech EU Brno Autosalon

Rozdělení uhlovodíků

Vodík jako alternativní ekologické palivo. palivové články a vodíkové hospodářství

Termochemie. Katedra materiálového inženýrství a chemie A Ing. Martin Keppert Ph.D.

Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc.

Kyselina fosforečná Suroviny: Výroba: termický způsob extrakční způsob

Ropa rafinérské výrobky

proces pro výrobu moderních paliv

Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 4. přednáška

Autor: Tomáš Galbička Téma: Alkany a cykloalkany Ročník: 2.

Selektivní dvoufázová hydrogenace kyseliny sorbové. Radka Malá

Jaromír Literák. Zelená chemie Zelená chemie a chemické technologie

TERMICKÉ PROCESY PŘI VYUŽITÍ ALTERNATIVNÍCH SUROVIN. Most, Autor: Doc. Ing. J.LEDERER, CSc.

Dokumentace E.I.A. Oznámení podle Přílohy č. 4 Zákona č. 100/2001 S., o posuzování vlivů na ŽP Vohralíková Netušil Netušil První vydání

Zkušenosti s výrobou ETBE v České rafinérské a.s.

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ ZAJISTILA VÝROBU BEZSIRNÝCH MOTOROVÝCH PALIV PROGRAM ČISTÁ PALIVA ( )

METODY ČIŠTĚNÍ ORGANICKÝCH LÁTEK

TECHNOLOGICKÉ PROCESY A APARÁTY

Zplyňování biomasy. Sesuvný generátor. Autotermní zplyňování Autotermní a alotermní zplyňování

C1 Chemie Nepřímá přeměna methanu Výroba syntézního plynu Zemní plyn Primární benzíny Těžký topný olej Tuhá paliva Využití Výroba chemikálií Paliva

Vícefázové reaktory. Probublávaný reaktor plyn kapalina katalyzátor. Zuzana Tomešová

Základy chemických technologií

Přírodní zdroje uhlovodíků. a jejich zpracování

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_10_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné

PR MYSLOVÁ PYROLÝZA A KOPYROLÝZA NENASYCENÝCH UHLOVODÍK

VY_32_INOVACE_29_HBENO5

Zpracování ropy - Pracovní list

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Test k ověření znalostí o ropě 2. verze

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

Ropa. kapalná přírodní živice živice (bitumen) - směs přírodních uhlovodíků, které se rozpouštějí v sirouhlíku

NEKONVENČNÍ ZPŮSOBY VÝROBY TEPELNÉ A ELEKTRICKÉ ENERGIE. Ing. Stanislav HONUS

5. Stavy hmoty Kapaliny a kapalné krystaly

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto

Vývoj a vzájemn. jemná konkurence automobilového. automobily. 57. sjezd chemických společnost. ností 2005

Paliva. nejběžnějším zdrojem tepla musí splňovat tyto podmínky: co nejmenší náklady na těžbu a výrobu snadno uskutečnitelné spalování

Důvody pro stanovení vody v potravinách

Vlastnosti středních destilátů z hydrokrakování ropné suroviny obsahující přídavek řepkového oleje

Autokláv reaktor pro promíchávané vícefázové reakce

Chemie - 3. ročník. přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata. očekávané výstupy RVP. témata / učivo. očekávané výstupy ŠVP.

Jakou budoucnost má automobilový benzín?

Komplex FCC v kralupské rafinérii. Ing. Jiří Horský, Aprochem 1998

ALKOHOLY, FENOLY A ETHERY. b. Jaké zdroje cukru znáte a jak se nazývají produkty jejich kvašení?

Etherifikace alkoholů na kyselých heterogenních katalyzátorech v plynné fázi

Biobutanol jako pohonná hmota v dopravě

Možnosti ve zvýšení výroby motorové nafty v rafinériích

PALIVA. Bc. Petra Váňová 2014

Bilan a ce c zák á l k ad a ní pojm j y m aplikace zákonů o zachování čehokoli

zemní plyn a propan-butan (LPG) kapalný vzduch kyslík dusík vzácné plyny acetylén vodík Zemní plyn a technické plyny

Kyslíkaté deriváty. 1) Hydroxyderiváty: a) Alkoholy b) Fenoly. řešení. Dle OH = hydroxylová skupina

10. Chemické reaktory

KTEV Fakulty životního prostředí UJEP v Ústí n.l. Průmyslové technologie 3 příklady pro cvičení. Ing. Miroslav Richter, PhD.

Fázové rovnováhy I. Phase change cooling vest $ with Free Shipping. PCM phase change materials

Směsi a čisté látky, metody dělení

Osnova pro předmět Fyzikální chemie II magisterský kurz

Vliv olejů po termické depolymerizaci na kovové konstrukční materiály

ZÁKLADNÍ BILANCE A ZPŮSOB NAKLÁDÁNÍ S ODPADNÍMI PLASTY Z KOMUNÁLNÍHO SBĚRU

ROLE SEPARAČNÍCH METOD

Teorie transportu plynů a par polymerními membránami. Doc. Ing. Milan Šípek, CSc. Ústav fyzikální chemie VŠCHT Praha

9. Heterogenní katalytické reakce. katalýza homogenní. O 3 + Cl ClO + O 2 ClO + O 3 Cl + 2O 2 2O 3 3O 2. katalýza heterogenní

2.4 Stavové chování směsí plynů Ideální směs Ideální směs reálných plynů Stavové rovnice pro plynné směsi

Hydrogenace sorbového. alkoholu pomocí toru. tická. Školitel: Ing. Eliška. Leitmannová

HYDROXYDERIVÁTY. Alkoholy Fenoly Bc. Miroslava Wilczková

Vladimír Matějovský. Kaňkova 32, Praha 10 tel , mob ,

Transkript:

CHEMICKÉ TECHNOLOGIE PRO PROCESNÍ INŽENÝRSTVÍ N409059 VÝROBA MTBE Fyzikální a chemické vlastnosti Suroviny Reakce Technologie Dvoustupňová výroba Jednostupňová výroba Charakteristiky technologií Zdroje informací

Fyzikální a chemické vlastnosti Bod tání -108,6 C Bod varu 55,3 C Viskozita Meze výbušnosti 0,36 mpas Bod vznícení - 28 C Spalná entalpie 1,65 % - 8,4 % (obj.) 34,88 MJ/kg MTBE zvyšuje oktanové číslo a je zdrojem kyslíku Cena MTBE je přibližně 600 $/t Poprvé testováno během druhé světové války Poptávka po MTBE je v létě vyšší než v zimě Světová výroba 18 milionů tun ročně (2005) V USA nahrazeno bioethanolem, v Evropě částečně ETBE, v Asii nadále používáno Teplota [ C] P 0 [kpa] Hustota [kg/m 3 ] Voda v MTBE [hm. %] 0 10,9 761,3 1,19 7,3 10 17,59 751,0 1,22 5,0 20 27,21 740,7 1,28 3,3 30 40,88 730,4 1,36 2,2 40 59,69 720,1 1,47 1,5 MTBE je neomezeně mísitelné s uhlovodíky a běžnými organickými rozpouštědly Je stabilní v alkalickém i kyselém prostředí, působením konc. kyselin se rozkládá na metanol a isobuten MTBE ve vodě [hm. %]

isobuten Suroviny SUROVINY (Isobuten) Rafinát 1 Pseudorafinát 1 C 4 frakce z FCC Dehydrogenace isobutanu Dehydrogenace isobutanolu Rafinát 1: isobuten je vedlejším produktem při výrobě butadienu (proces: krakování s vodní párou, C 4 frakce) Pseudorafinát 1: hydrogenace butadienu pocházejícího z krakování C 4 frakce s vodní párou C 4 frakce z FCC: Dehydrogenace isobutanu Dehydrogenace isobutanolu Pozn.: Krakování s vodní párou krak vyšších uhlovodíků s párou (zřejmě jen jako inert), destilací se oddělí C 4 frakce, extrakce pomocí polárních aprotických činidel (acetonitril, dimethylformamid ) do extraktu přechází butadien Metanol, mohou tady být vlastnosti surovin

isobuten Reakce KATALYZÁTORY Obecně pevné kyseliny Bentonity Zeolity Kyselý ionex Bentonit: zvětralá čedičová hornina Zeolit: hlinitokřemičitany s molekulárními póry daných rozměrů Kyselý ionex (Amberlyst 15) Reakční mechanismus - adice Langmuir-Hinshelwood / Eley-Rideal Kinetika Rehfinger Slabě exotermní reakce: -37,7 kj/mol Rovnovážná konverze (ekvimolární nástřik): 92 % Vedlejší (nežádoucí) reakce: dimerizace, oligomerizace isobutenu; lze potlačit mol. 10 % přebytkem metanolu

Technologie LICENSOŘI Saipem (dříve Snamprogetti) Evonik Oxeno (dříve Hüls) Lyondell Basell (dříve Arco) IFP CBI Lummus a Chemical Research & Licensing Phillips Petroleum Sumitomo PROCES Reakce v reaktoru následovaná separační sekcí Reaktivní destilace Evonik Oxeno (Marl, Antverpy) Obch. Označení: Driveron

Dvoustupňová výroba Oxeno proces a) Trubkový reaktor b) Primární adiabatický reaktor c) Debutanizér d) Sekundární adiabatický reaktor e) Sekundární debutanizér f) Extrakce metanolu g) Zesílení metanolu c - destilát: směs C4 a MeOH c - zbytek: MTBE přídavek metanolu e - destilát: směs C4 a MeOH e - zbytek: MTBE přídavek metanolu f extrakce metanolu vodou g - destilace bináru MeOH/voda Rafinát 2: směs C4 bez isobutenu

Jednostupňová výroba Hulls Ethermax proces a) Reaktor b) Reaktivní kolona c) Extrakce metanolu d) Zesílení metanolu b - destilát: směs C4 a MeOH b - zbytek: MTBE přídavek metanolu c extrakce metanolu vodou d - destilace bináru MeOH/voda Rafinát 2: směs C4 bez isobutenu

Teplota reakce 50 90 C Jednostupňová výroba Reactor pressure [MPa] Saipem Evonik - Oxeno Lyondel Basell 1 1,5 1 1,5 1 1,5 IFP CBI Phillips Sumitomo

Charakteristiky technologií Vysokotlaké výroby udržují reakční směs kapalnou, zvyšuje se selektivita a životnost katalyzátoru, ale není možné chladit odparem Reaktory pro suroviny s nízkým obsahem suroviny (typicky FCC C4) mohou být adiabatické, pro suroviny s vysokým obsahem isobutenu (Rafinát 1) jsou trubkové, nebo s recyklem (kvůli chlazení) Odpadající Rafinát 2 se používá pro výrobu alkylátu (nebo dále krakuje) Jestliže postačuje konverze isobutenu 95-97 %, stačí jednostupňový proces. Jestliže se má rafinát 2 použít k získání čistého 1-butenu (polymerační čistota), je třeba a) zvýšit přebytek metanolu (z produktu lze odstranit destilací), nebo b) zařadit další stupeň, nebo c) použít jako debutanizér reaktivní destilační kolonu a) Sekundární adiabatický reaktor b) Sekundární debutanizér c) Extrakce metanolu d) Zesílení metanolu

Zdroje informací Ullman encyclopedia https://history.evonik.com/sites/geschichte/en/inventions/mtbe/pages/default.aspx www.petroleum.cz