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现代化工  2020, Vol. 40 Issue (4): 61-64    DOI: 10.16606/j.cnki.issn0253-4320.2020.04.014
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合成气制低碳烯烃研究进展
杨光杰1, 李飞2, 王旭峰2, 谷小虎2
1. 平顶山三基炭素有限责任公司, 河南 平顶山 467000;
2. 炼焦煤资源开发及综合利用国家重点实验室, 河南 平顶山 467000
Research progress in syngas to light olefins
YANG Guang-jie1, LI Fei2, WANG Xu-feng2, GU Xiao-hu2
1. Pingdingshan Sanji Carbon Co., Ltd., Pingdingshan 467000, China;
2. State Key Laboratory for Coking Coal Resources Development and Utilization, Pingdingshan 467000, China
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摘要 国内低碳烯烃产业发展受资源、技术发展及环境状况等因素影响,合成气制低碳烯烃已经成为非石油路线制备烯烃的新途径。阐述了间接法和直接法制低碳烯烃2种工艺的特点,其中直接法具有流程短、效率高、能耗低等优点,成为合成气制低碳烯烃研究热点。展望了今后合成气制低碳烯烃的研究方向,指出合成气制低碳烯烃今后的研究重点为提高催化剂的可靠性、降低催化剂成本。
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杨光杰
李飞
王旭峰
谷小虎
关键词:  合成气  低碳烯烃  催化剂  费托合成    
Abstract: China's development of light olefins is affected by factors such as domestic resources,technological development and environmental conditions.The route to produce light olefins from syngas has become a new one among non-petroleum routes.Features of two syngas-to-light olefins routes (indirect and direct) are introduced.Among them,the direct route has some advantages such as short flow,high efficiency and low energy consumption,which attracts more and more attention.The future research direction in syngas-to-light olefins is prospected.It is pointed out that future research highlight shall be placed on improving catalyst reliability and reducing catalyst cost for syngas-to-light olefins routes.
Key words:  syngas    light olefins    catalyst    Fischer-Tropsch synthesis
收稿日期:  2019-07-15      修回日期:  2020-02-26          
TQ519  
  O643.3  
通讯作者:  杨光杰(1972-),男,硕士,高级工程师,研究方向为煤化工与新材料,通讯联系人,zhibo20008@163.com。    E-mail:  zhibo20008@163.com
引用本文:    
杨光杰, 李飞, 王旭峰, 谷小虎. 合成气制低碳烯烃研究进展[J]. 现代化工, 2020, 40(4): 61-64.
YANG Guang-jie, LI Fei, WANG Xu-feng, GU Xiao-hu. Research progress in syngas to light olefins. Modern Chemical Industry, 2020, 40(4): 61-64.
链接本文:  
https://www.xdhg.com.cn/CN/10.16606/j.cnki.issn0253-4320.2020.04.014  或          https://www.xdhg.com.cn/CN/Y2020/V40/I4/61
[1] 程金燮,胡志彪,王科,等.我国合成气一步法制低碳烯烃催化剂研究新进展[J].化工进展,2016,35(8):2439-2445.
[2] 郭海军,张海荣,王璨,等.合成气一步法直接转化制备低碳烯烃催化剂研究进展[J].新能源进展,2017,5(5):358-364.
[3] 于飞,李正甲,安芸蕾,等.合成气催化转化直接制备低碳烯烃研究进展[J].燃料化学学报,2016,44(7):801-814.
[4] 王志喜,王亚东,张睿,等.催化裂解制低碳烯烃技术研究进展[J].化工进展,2013,32(8):1818-1824.
[5] 李志庆,赵红娟,王宝杰,等.煤基甲醇制烯烃技术进展及产业化进程[J].石化技术与应用,2015,33(2):180-184,189.
[6] 刘蓉,肖天存,王晓龙,等.介孔导向剂制备多级孔结构SAPO-34分子筛催化剂及其在甲醇制烯烃反应中的应用[J].工业催化,2016,24(12):23-30.
[7] 吴红,刘飞,曹建新.ZSM-5预晶化时间对SAPO-34/ZSM-5复合分子筛物化性质及MTO反应的影响[J].人工晶体学报,2018,47(10):51-57.
[8] 王亚培,徐军,张晓晓,等.含HF和KCl体系中SAPO-17分子筛的快速稳定合成和表征[J].现代化工,2018,38(5):165-169.
[9] 陈亚妮,张世刚,张军民,等.一种多产低碳烯烃和乙烯的甲醇制烯烃催化剂及制备方法:CN,107185587A[P].2017-09-22.
[10] 王志光,李进,王炳春,等.一种无粘结剂的AEI/MFI共晶硅铝分子筛及合成方法和应用:CN,106745057A[P].2017-05-31.
[11] 陈汇勇,杨盟飞,尚文锦,等.纳米片涡旋状自组装的SAPO-34多级孔分子筛及其制备方法:CN,106904629A[P].2017-06-30.
[12] 汲生荣,于建强,张妍,等.SAPO-18分子筛的合成条件对其催化二甲醚制烯烃的性能影响[J].材料保护,2014,47(S1):125-127.
[13] 曹迎倩,高玉李,陈胜利,等.La2O3协同增强SAPO-34的二甲醚制烯烃催化性能[J].化工学报,2017,68(12):4607-4614.
[14] 李晓红,金永明,俞志楠,等.甲醇或二甲醚转化制低碳烯烃和芳烃的双再生器反应装置及其反应方法:CN,105457569A[P].2016-04-06.
[15] 李晓红,王菊,俞志楠.甲醇和/或二甲醚转化制乙烯、丙烯和芳烃的反应装置及其反应方法:CN,104557363A[P].2015-04-29.
[16] 许磊,毕怡,王莹利,等.一种甲醇或/和二甲醚制备丙烯和芳烃的方法:CN,105016954A[P].2015-11-04.
[17] 马光远,徐艳飞,王捷,等.合成气直接法制取低碳烯烃铁基催化体系研究进展[J].化工进展,2018,37(3):992-1000.
[18] 石变芳,查斌斌,张俊,等.聚苯胺衍生碳材料负载的Fe基合成气直接制低碳烯烃催化剂:载体碳化温度的影响[J].化工学报,2018,69(2):699-708.
[19] 段建国,王亚雄,刘全生,等.K/Zr助剂对Fe基催化剂CO加氢性能的影响[J].精细化工,2018,35(4):631-637.
[20] 张建利,王旭,马丽萍,等.MgFeMn-HTLcs的制备、改性及其CO加氢性能[J].化工学报,2018,69(5):2073-2080.
[21] 杨霞珍,张红,霍超,等.Fe1-xO基熔铁催化剂物相及结构变化对其催化合成气制低碳烯烃性能的影响[J].石油化工,2018,47(8):775-780.
[22] 张谦温,孙锦昌,刘卫国,等.合成气制低碳烯烃的催化剂、制备方法及其用途:CN,102698764A[P].2012-10-03.
[23] 李剑锋,陶跃武,陈庆龄.由合成气直接转化为低碳烯烃的方法:CN,103664436 A[P].2014-03-26.
[24] 杨若欧,孙凡飞,赵子昂,等.费托合成制低碳烯烃中碱金属对CoMn催化剂催化性能的影响[J].核技术,2018,41(10):12-17.
[25] 宋卫林,陶跃武,李剑锋,等.钴基费托催化剂及其使用方法:CN,107537493A[P].2018-01-05.
[26] 秦毓辰,毛继平,张国良,等.石墨烯负载钴系催化剂及其制备方法和用途:CN,107597120A[P].2018-01-19.
[27] 孙予罕,钟良枢,王新星,等.钴催化剂及其制备方法与应用:CN,107866230A[P].2018-04-03.
[28] 刘意,刘勇,陈建峰,等.不同氧化锰载体对费托钴基催化剂合成低碳烯烃的影响[J].化工学报,2015,66(9):3413-3420.
[29] Zhong L S,Yu F,An Y L,et al.Cobalt carbide nanoprisms for direct production of lower olefins from syngas[J].Nature,2016,538(7623):84-87.
[30] 陈丽.我国MTO/MTP生产技术的研究进展[J].石油化工,2015,44(8):1024-1027.
[1] 徐海升, 何丽娟, 黄国强. 苯酚加氢催化剂的研究进展[J]. 现代化工, 2020, 40(4): 56-60.
[2] 安亚苹, 刘淑芝, 张梅. 可充锌空气电池非贵金属阴极催化剂研究进展[J]. 现代化工, 2020, 40(3): 36-39.
[3] 白彦波, 毛伟, 秦越, 贾兆华, 田松, 吕剑. 氢氟烯烃合成用脱氯化氢催化剂的研究进展[J]. 现代化工, 2020, 40(3): 26-29,35.
[4] 任秋燕, 傅敏, 汪成, 季雨晴. Bi2S3复合光催化材料可见光催化研究进展[J]. 现代化工, 2020, 40(3): 60-63.
[5] 李海莲, 史俊杰, 欧舒婷, 苏慧娟, 祁彩霞. Au/Pr(OH)3和Au/Pr6O11催化剂的制备及其在CO氧化中的性能研究[J]. 现代化工, 2020, 40(3): 82-87.
[6] 李明泉, 王筠松, 王振豪, 郭耘, 郭杨龙. Ru和CeO2之间界面调控对催化湿式氧化DMF活性的影响[J]. 现代化工, 2020, 40(3): 181-185.
[7] 任晓晶, 刘有智, 苗隆鑫. 超重力连续碳分法制备γ-Al2O3的研究[J]. 现代化工, 2020, 40(3): 112-115,121.
[8] 刘雯雯, 郑永杰, 田景芝, 荆涛, 柳峰, 曹向宇. 污泥基活性炭负载金属催化剂对市政污泥低温热解特性的研究[J]. 现代化工, 2020, 40(3): 137-142.
[9] 陈关虎, 周维友, 孙中华, 何明阳, 陈群. 磷铝固体酸催化水杨酸甲酯制备水杨腈的研究[J]. 现代化工, 2020, 40(3): 143-146,151.
[10] 林雄超, 李晓佳, 丁雄文, 罗萌, 殷甲楠. 碱溶液改性ZSM-5分子筛直接催化合成气制低碳烯烃[J]. 现代化工, 2020, 40(3): 126-130,136.
[11] 黄力, 王虎, 纵宇浩, 常峥峰, 于洋, 张鑫. Y改性对V2O5-MoO3/TiO2催化剂脱硝性能的影响[J]. 现代化工, 2020, 40(3): 162-166.
[12] 袁瑞霞, 蒋中秋, 于鹏. 无金属石墨烯降解水中有机污染物的研究进展[J]. 现代化工, 2020, 40(3): 48-51.
[13] 李琰, 王玲玲, 赵燕, 宗鹏. 环球油品公司知识产权保护下的创新发展模式研究[J]. 现代化工, 2020, 40(2): 12-16.
[14] 温术来. 锌空气电池氧化还原催化剂的研究进展[J]. 现代化工, 2020, 40(2): 53-56,61.
[15] 李硕, 狄佐星, 罗明生. 钴基费托合成催化剂载体表面改性及失活机理研究进展[J]. 现代化工, 2020, 40(2): 48-52.
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