一种生物甲烷光催化活化制备高碳烃的方法

    公开(公告)号:CN105541530B

    公开(公告)日:2019-04-02

    申请号:CN201610100005.0

    申请日:2016-02-23

    Abstract: 一种生物甲烷光催化活化制备高碳烃的反应装置,包括生物甲烷脱除CO2系统、气泵、预热器、多级并联光催化活化反应器,未转化的甲烷混合气循环套用;光催化活化反应生成的氢气通过钯透氢膜分离器渗透、经过氢气真空泵回收利用,不能渗透的甲烷、乙烷、乙烯、丙烷和丁烷,经过冷凝冷却器、气体分离器回收高碳烃,未冷凝气体与甲烷合并返回反应体系;本发明可回收副产氢气,由于采用多级并联光催化活化诱导反应,提高了甲烷的停留时间和转化率、促进了反应体系中乙烷、乙烯、丙烷和丁烷的生成,这些链烷烃作为甲烷的助反应剂及光自由基链的引发剂而循环套用,促使甲烷转化为高碳烃C4+的反应温度显著降低、节约了能源、降低了高碳烃的生产成本。

    一种生物甲烷光催化活化制备高碳烃的方法

    公开(公告)号:CN105541530A

    公开(公告)日:2016-05-04

    申请号:CN201610100005.0

    申请日:2016-02-23

    CPC classification number: Y02P20/52 C07C2/76 C07C15/04

    Abstract: 一种生物甲烷光催化活化制备高碳烃的方法,包括生物甲烷脱除CO2系统、气泵、预热器、多级并联光催化活化反应器,未转化的甲烷混合气循环套用;光催化活化反应生成的氢气通过钯透氢膜分离器渗透、经过氢气真空泵回收利用,不能渗透的甲烷、乙烷、乙烯、丙烷和丁烷,经过冷凝冷却器、气体分离器回收高碳烃,未冷凝气体与甲烷合并返回反应体系;本发明可回收副产氢气,由于采用多级并联光催化活化诱导反应,提高了甲烷的停留时间和转化率、促进了反应体系中乙烷、乙烯、丙烷和丁烷的生成,这些链烷烃作为甲烷的助反应剂及光自由基链的引发剂而循环套用,促使甲烷转化为高碳烃的反应温度显著降低、节约了能源、降低了高碳烃的生产成本。

    一种甲烷等离子体活化无氧芳构化制备芳烃的方法

    公开(公告)号:CN105669343B

    公开(公告)日:2018-10-26

    申请号:CN201610131555.9

    申请日:2016-03-08

    Abstract: 一种甲烷等离子体活化无氧芳构化制备芳烃的方法,包含多段串联等离子体活化反应器、芳构化反应器、钯透氢膜分离器、冷凝冷却器、热量回收和气液分离器;反应体系未转化的甲烷循环套用;钯透氢膜分离器渗透的氢气,经过氢气真空泵回收利用,未渗透的乙烷、乙炔、丙烷、丁烷和芳烃,经过冷凝器及气液分离器回收液体芳烃后,未冷凝的乙烷、乙炔、丙烷、丁烷与甲烷合并返回反应体系;本发明可回收副产氢气,由于采用等离子体活化诱导反应,提高了甲烷转化率、促进了反应体系中小分子链烷烃的生成,这些链烷烃可作为甲烷的助反应剂及自由基链的引发剂循环套用,大大提高了甲烷芳构化的选择性和产率,减少了积炭,降低了芳烃的生产成本。

    一种生物甲烷光活化无氧芳构化制备芳烃的方法

    公开(公告)号:CN105418347B

    公开(公告)日:2018-06-01

    申请号:CN201510924038.2

    申请日:2015-12-08

    Abstract: 本发明提供一种生物甲烷光活化无氧芳构化制备芳烃的方法,包括生物甲烷CO2分离、多级串联光活化反应、芳构化反应、钯透氢膜分离、多级冷凝换热及热量回收和气液分离;光活化反应器末端出口气体一部分通过气泵返回,一部分进入芳构化反应器;一级反应体系未转化的甲烷进入次级反应体系;透氢膜分离器渗透的氢气经过真空泵回收利用,未渗透的小分子烷烃及芳烃经过回收热量和液体芳烃后,未冷凝部分通过气泵返回;本发明可回收副产氢气,由于采用低温光活化反应,提高了甲烷转化率、反应体系中生成的少量乙烯、乙烷和丙烷,可作为甲烷的助反应剂及自由基反应的引发剂循环套用,促使甲烷芳构化温度降低、节约能源、大幅度降低生产成本。

    一种真空紫外辐射甲烷制备高碳烃的方法

    公开(公告)号:CN106348992A

    公开(公告)日:2017-01-25

    申请号:CN201610711926.0

    申请日:2016-08-23

    CPC classification number: Y02P20/582

    Abstract: 本发明提供一种真空紫外辐射甲烷制备高碳烃的方法,主要设备包括甲烷储槽、精制系统、氩气储槽、混合器、真空紫外辐射反应器,反应器由多个串联组成,从末级反应器流出的产物经过初级冷凝器分离高碳烃后,未冷凝混合气泵回;反应生成的氢气通过透氢钯膜分离器和氢气真空泵回收后,泵入燃料电池发电,不能渗透的甲烷、乙烷、丙烷、丁烷和戊烷经过冷凝器、气液分离器回收高碳烃后,未冷凝气体返回体系;本发明由于采用多级真空紫外辐射反应,副产氢气回收,高碳烃初级分离,促进了甲烷脱氢和链烷烃的生成,该链烷烃作为甲烷的助反应剂及光自由基链的引发剂而循环套用,提高了光诱导反应效率,增加了甲烷转化率和产物收率、降低了高碳烃的生产成本。

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