Abstract:
Verfahren zur Herstellung von Methanol aus einem kohlenstoffhaltigen Einsatzstoff, bei dem man daraus in einer Synthesegas-Erzeugungseinheit Synthesegas erzeugt, das Synthesegas in einer Methanol-Syntheseeinheit zu Methanol umgesetzt und das erhaltene Reaktionsgemisch stufenweise zur Isolierung des Methanols aufgearbeitet, wobei man die werthaltigen Komponenten Kohlenmonoxid, Kohlendioxid, Dimethylether und Methan aus den bei der Isolierung des Methanols abgetrennten Strömen mit einem sauerstoffhaltigen Gas verbrennt, das Kohlendioxid des entstandenen Rauchgases in einer Kohlendioxid-Rückgewinnungseinheit abtrennt und zur Synthesegas-Erzeugungseinheit und/oder zur Methanol-Syntheseeinheit rückführt.
Abstract:
A process for preparing methanol from carbon dioxide and hydrogen in a methanol synthesis unit and working up the reaction mixture obtained stepwise to isolate the methanol, wherein the carbon dioxide, carbon monoxide, dimethyl ether and methane components of value from the streams separated off in the isolation of the methanol from the methanol reaction stream are combusted with an oxygenous gas, and the carbon dioxide in the resultant flue gas is separated off in a carbon dioxide recovery unit and recycled to the methanol synthesis unit.
Abstract:
Es wird eine Vorrichtung (10) zum Herstellen von Acetylen und Synthesegas durch partielle Oxidation von Kohlenwasserstoffen mit Sauerstoff vorgeschlagen, die einen Reaktor (12) umfasst. Der Reaktor (12) weist einen Brennerblock (14) mit einem Feuerraum zur Acetylenherstellung, einen Nebenraum (18), der in dem Brennerblock (14) ausgebildet ist, und einen Ringraum (20), der den Nebenraum (18) umgibt, auf. Der Brennerblock (14) weist Bohrungen (22) zum Zuführen eines Stroms einer Mischung aus Kohlenwasserstoffen und Sauerstoff zu dem Feuerraum und Bohrungen (24) zum Zuführen eines Stroms aus Hilfssauerstoff zu dem Feuerraum auf. Die Bohrungen (24) zum Zuführen eines Stroms aus Hilfssauerstoff zu dem Feuerraum sind mit dem Nebenraum (18) verbunden. Der Nebenraum (18) ist mit dem Ringraum (20) verbunden. Es wird weiter ein Verfahren zum Herstellen von Acetylen und Synthesegas durch partielle Oxidation von Kohlenwasserstoffen mit Sauerstoff vorgeschlagen.
Abstract:
Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist ein Verfahren zur Herstellung von Acetylen und Synthesegas durch partielle Oxidation von Kohlenwasserstoffen mit Sauerstoff, wobei die Ausgangsgase umfassend einen kohlenwasserstoffhaltigen Strom und einen sauerstoffhaltigen Strom zunächst getrennt vorerhitzt und anschließend in einer Mischzone vermischt werden und nach Durchströmen des Brennerblocks (1) dem Feuerraum (2) zur Reaktion gebracht und anschließend schnell abgekühlt werden, welches dadurch gekennzeichnet ist, dass man die Feuerrauminnenwand mit einem Spülgasstrom (3) belegt, man diesen Spülgasstrom mittels mehrerer Zuleitungen einbringt und man jede dieser Zuleitungen im Innern des Feuerraumes so ausbildet, dass die Orientierung des Richtungsvektors der Hauptströmung des aufgegebenen Spülgasstromes mit der Orientierung des Richtungsvektors der Hauptströmungsrichtung des durch den Brennerblock zugeführten Gasstromes in einem Winkel von maximal 10° abweicht und die Zuleitungen an ihrer Austrittsöffnung eine Spaltbreite von 1/1000 bis 3/100, bevorzugt 1/500 bis 1/100 des Feuerraumdurchmessers aufweisen, wobei in Bezug auf die Hauptströmungsrichtung des durch den Brennerblock zugeführten Gasstromes betrachtet eine mehrstufige Zufuhr des Spülgasstromes an hintereinander liegenden Stellen erfolgt, wobei der freie Querschnitt des Feuerraumes, welcher dem aus dem Brennerblock austretenden Gasstrom zur Durchströmung des Feuerraumes zur Verfügung steht, auf Höhe der Zuleitungen des Spülgasstromes in etwa konstant ist.
Abstract:
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung von Butadien aus n-Butenen mit den Schritten: A) Bereitstellung eines n-Butene enthaltenden Einsatzgasstroms a; B) Einspeisung des n-Butene enthaltenden Einsatzgasstromes a und eines mindestens sauerstoffhaltigen Gases in mindestens eine oxidative Dehydrierzone und oxidative Dehydrierung von n-Butenen zu Butadien, wobei ein Produktgasstrom b enthaltend Butadien, nicht umgesetzte n-Butene, Wasserdampf, Sauerstoff, leicht siedende Kohlenwasserstoffe, hochsiedende Nebenkomponenten, gegebenenfalls Kohlenstoffoxide und gegebenenfalls Inertgase erhalten wird; Ca) Abkühlung des Produktgasstroms b durch Inkontaktbringen mit einem Kühlmedium in mindestens einer Abkühlzone, wobei das Kühlmedium zumindest teilweise zurückgeführt wird und eine wässrige und eine organische Phase aufweist, Cb) Kompression des abgekühlten und gegebenenfalls an hochsiedenden Nebenkomponenten abgereicherten Produktgasstroms b in mindestens einer Kompressionsstufe, wobei mindestens ein wässriger Kondensatstrom c1 und ein Gasstrom c2 enthaltend Butadien, n-Butene, Wasserdampf, Sauerstoff, leicht siedende Kohlenwasserstoffe, gegebenenfalls Kohlenstoffoxide und gegebenenfalls Inertgase erhalten wird; D) Abtrennung von nicht kondensierbaren und leicht siedenden Gasbestandteilen umfassend Sauerstoff, leicht siedende Kohlenwasserstoffe, gegebenenfalls Kohlenstoffoxide und gegebenenfalls Inertgase als Gasstrom d2 aus dem Gasstrom c2 durch Absorption der C 4 -Kohlenwasserstoffe umfassend Butadien und n-Butene in einem Absorptionsmittel, wobei ein mit C 4 -Kohlenwasserstoffen beladener Absorptionsmittelstrom und der Gasstrom d2 erhalten werden, und anschließende Desorption der C 4 -Kohlenwasserstoffe aus dem beladenen Absorptionsmittelstrom, wobei ein C 4 -Produktgasstrom d1 erhalten wird, E) Auftrennung des C 4 -Produktstroms d1 durch Extraktivdestillation mit einem für Butadien selektiven Lösungsmittel in einen Butadien und das selektive Lösungsmittel enthaltenden Stoffstrom e1 und einen n-Butene enthaltenden Stoffstrom e2; F) Destillation des Butadien und das selektive Lösungsmittel enthaltenden Stoffstroms e1 in einen im Wesentlichen aus dem selektiven Lösungsmittel bestehenden Stoffstrom f1 und einen Butadien enthaltenden Stoffstrom f2, dadurch gekennzeichnet, dass die Stufe Cb) mindestens zwei Kompressionsstufen Cba) und mindestens zwei Abkühlstufen Cbb), die als Quenchkolonnen ausgebildet sind, umfasst, wobei in den Abkühlstufen die Abkühlung durch direktes Inkontaktbringen mit einem zweiphasigen Kühlmedium, das eine wässrige und eine organische Phase aufweist, erfolgt.
Abstract:
Vorgeschlagen wird ein Verfahren zur Herstellung von Acetylen und Synthesegas durch partielle Oxidation von Kohlenwasserstoffen mit Sauerstoff, wobei ein erster Einsatzstrom, enthaltend einen oder mehrere Kohlenwasserstoffe, und ein zweiter, Sauerstoff enthaltender Einsatzstrom - getrennt voneinander vorgeheizt, in einem Verhältnis der Massenströme des zweiten Einsatzstromes zum ersten Einsatzstrom entsprechend einer Sauerstoffzahl λ von kleiner oder gleich 0,31 gemischt werden, - über einen Brennerblock einem Feuerraum zugeführt werden, worin die partielle Oxidation der Kohlenwasserstoffe stattfindet, - unter Erhalt eines Spaltgases, das stromabwärts des Feuerraumes durch Eindüsen eines wässrigen Quenchmediums auf 80 bis 90 Grad Celsius gequencht wird, wobei - ein Prozesswassersstrom l liq , sowie - ein Produktgasstrom l g erhalten wird, der - in einer Kühlkolonne durch direkten Wärmetausch mit Kühlwasser abgekühlt wird, unter Erhalt - eines Prozesswasserstromes ll liq als Sumpfstrom, - eines Produktgasstromes ll g als Kopfstrom, sowie - eines Seitenstromes, der - in einem Elektrofilter an Ruß abgereichert wird und wobei im Elektrofilter ein Prozesswasserstrom lll liq anfällt, wobei - die Prozesswasserströme l liq , ll liq und lll liq vereinigt und über Rußrinnen mit Oberflächen-Partikelabscheidern geleitet werden, unter Erhalt eines vereinigten Prozesswasserstromes IV liq , dadurch gekennzeichnet, dass der vereinigte Prozesswasserstrom IV liq einer Reinigung durch Teilverdampfung in einem einstufigen Entspannungsbehälter unterworfen wird, wobei der vereinigte Prozesswasserstrom IV liq zu einem Anteil von 0,01 Gew.-% bis 10 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht desselben verdampft wird, unter Erhalt eines gereinigten Prozesswasserstromes V liq , der in das Verfahren recycliert wird.
Abstract:
Es wird eine Vorrichtung (10) zum Herstellen von Acetylen und Synthesegas durch partielle Oxidation von Kohlenwasserstoffen mit Sauerstoff vorgeschlagen, die eine Mischeinheit (12), einen Mi schabschnitt und einen Mischdiffusor (16) umfasst. Die Mischeinheit (12) weist eine Zufuhröffnung (18) zum Zuführen eines kohlenwasserstoffhaltigen Stroms, eine Zufuhröffnung (20) zum Zuführen eines sauerstoffhaltigen Stroms, ein Drallregister und eine Verteilerpiatte (24) auf. Die Verteilerplatte (24) ist zwischen dem Mischabschnitt (14) und der Zufuhröffnung (18) zum Zuführen eines kohlenwasserstoffhaltigen Stroms angeordnet. Die Verteilerplatte (24) weist Öffnungen (28) auf. Das Drallregister (22) ist zwischen der Zufuhröffnung (20) zum Zuführen eines sauerstoffhaltigen Stroms und dem Mischabschnitt (14) angeordnet. Der Mischdiffusor (16) ist mit dem Mischabschnitt (14) verbunden. Es wird weiter ein Verfahren zum Herstellen von Acetylen und Synthesegas durch partielle Oxidation von Kohlenwasserstoffen mit Sauerstoff vorgeschlagen.
Abstract:
Vorgeschlagen wird ein kontinuierliches Verfahren zur Herstellung von Acetylen und Synthesegas durch partielle Oxidation von Kohlenwasserstoffen mit Sauerstoff, wobei ein erster Einsatzstrom (1), enthaltend einen oder mehrere Kohlenwasserstoffe, und ein zweiter Sauerstoff, enthaltender Einsatzstrom (2) - getrennt voneinander aufgeheizt, in einem Verhältnis der Massenströme des zweiten Einsatzstromes (2) zum ersten Einsatzstrom (1) entsprechend einer Sauerstoffzahl von kleiner oder gleich 0,31 gemischt werden, und - über einen Brennerblock (BR), einem Feuerraum (FR) zugeführt werden, worin die partielle Oxidation der Kohlenwasserstoffe stattfindet, - unter Erhalt eines ersten Spaltgasstromes l g , das dadurch gekennzeichnet ist, dass - der erste Spaltgasstrom l g in einem Vorquench (H) auf eine Temperatur im Bereich von 100 bis 1.000 °C, unter Erhalt eines zweiten Spaltgasstromes ll g abgekühlt wird, - aus dem zweiten Spaltgasstrom ll g in einem FeststoffGas-Trennaparat (A) 50 bis 90 % der darin enthaltenen Feststoffe abgetrennt werden, unter Erhalt eines Feststoffstromes l f sowie eines dritten Spaltgasstromes lll g , - der dritte Spaltgasstrom lll g in einem Totalquench (B) durch Eindüsen von Wasser auf 80 bis 90 °C abgekühlt wird, unter Erhalt eines vierten Spaltgasstromes IV g sowie eines ersten Prozesswasserstromes l liq , - der vierte Spaltgasstrom IV g in einem oder mehreren Waschapparaten (C, D) einer Feinabtrennung von Feststoff unterworfen wird, unter Erhalt eines oder mehrerer Prozesswasserströme Il liq , IIl liq sowie eines Produktgasstromes Vl g , - die Prozesswasserströme l liq , ll liq , lll liq zu einem vereinigten Prozesswasserstrom IV liq zusammengeführt werden, - der vereinigte Prozesswasserstrom IV liq teilweise, als Strom V liq , in den Totalquench (B) zurückgeführt und im Übrigen, als Strom Vl liq , einer Reinigung durch Teilverdampfung unterworfen wird, unter Erhalt eines gereinigten Prozesswasserstromes VIl liq , - der über eine Rückkühleinrichtung (F) abgekühlt, teilweise, als Strom Vlll liq , in das Verfahren rezykliert, und im Übrigen, als Strom IX liq , ausgeschleust wird.
Abstract:
Verfahren zur Herstellung von Acetylen und Synthesegas Vorgeschlagen wird ein Verfahren zur Herstellung von Acetylen und Synthesegas durch partielle Oxidation von Kohlenwasserstoffen mit Sauerstoff, wobei ein erster Einsatzstrom (1), enthaltend einen oder mehrere Kohlenwasserstoffe, und ein zweiter, Sauerstoff enthaltender Einsatzstrom (2), • - getrennt voneinander vorgeheizt, • - über einen Brennerblock (B) einem Feuerraum (F) zugeführt werden, worin die partielle Oxidation der Kohlenwasserstoffe stattfindet, • - unter Erhalt eines Spaltgases, das stromabwärts des Feuerraumes durch Eindüsen eines Quenchöls auf 200 bis 250 °C gequencht wird, wobei • - ein Produktgasstrom Ig erhalten wird, der • - in einer Brennerkolonne (BK) mit weiterem Quenchöl abgekühlt wird, unter Erhalt • - eines auf 60°C bis 90°C abgekühlten Produktgasstromes Ilg, der • - in einen Schlusskühler (SK) geleitet wird, worin durch direkten Wärmetausch mit Wasser ein auf 20°C bis 50°C abgekühlter Produktgasstrom lllg erhalten wird, sowie ein Prozesswasserstrom I li q • - das dadurch gekennzeichnet ist, dass der Prozesswasserstrom I li q einer Reinigung durch Teilverdampfung in einem einstufigen Entspannungsbehälter unterworfen wird, wobei der Prozesswasserstrom I l iq zu einem Anteil von 0,01 Gew. % bis 10 Gew. %, bezogen auf das Gesamtgewicht desselben verdampft wird, unter Erhalt eines gereinigten Prozesswasserstromes II liq , der in das Abwasser entsorgt wird.
Abstract:
Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist ein Verfahren zur Herstellung von Acetylen und Synthesegas durch partielle Oxidation von Kohlenwasserstoffen mit Sauerstoff, wobei die Ausgangsgase umfassend einen kohlenwasserstoffhaltigen Strom und einen sauerstoffhaltigen Strom zunächst getrennt vorerhitzt und anschließend in einer Mischzone vermischt werden und nach Durchströmen des Brennerblocks in dem Feuerraum zur Reaktion gebracht und anschließend schnell abgekühlt werden, welches dadurch gekennzeichnet ist, dass man die die feuerraumseitige Oberfläche des Brennerblocks mit einem Spülgasstrom belegt, man diesen Spülgasstrom mittels mehrerer Bohrungen durch den Brennerblock einbringt, wobei das gemittelte Verhältnis von effektiver Oberfläche des Brennerblocks und Anzahl dieser Bohrungen im Brennerblock für den Spülgasstrom in einem Bereich von 5 bis 100 cm 2 liegt.
Abstract translation:本发明是通过用氧气部分氧化烃制备乙炔和合成气的方法,其包括预热含烃料流的原料气体和含有氧的气流最初分离,然后在混合区和流过燃烧器块在燃烧室后混合 进行反应,然后快速冷却,其特征在于,一个具有与净化气体流中的燃烧器装置的燃烧室侧的面,通过多个孔通过所述燃烧器块,所述燃烧器区段的有效表面和数量的这些的平均比例引入此清洁气流 孔中用于在范围5〜100 cm 2的吹扫气流在燃烧器块。