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现代化工  2022, Vol. 42 Issue (4): 82-86,92    DOI: 10.16606/j.cnki.issn0253-4320.2022.04.017
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甲醇制烯烃技术开发进展
朱伟平
北京低碳清洁能源研究院, 北京 102209
Technological development advances in methanol to olefins process
ZHU Wei-ping
National Institute of Clean-and-Low-Carbon Energy, Beijing 102209, China
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摘要 详细论述了当前甲醇制烯烃技术发展概况,提出了未来甲醇制烯烃技术发展趋势,并针对实际情况对我国发展甲醇制烯烃提出一些建议。
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朱伟平
关键词:  甲醇  烯烃  MTO  SAPO-34    
Abstract: Present development situation of methanol to olefins technology is reviewed in detail.The development trend of methanol to olefin technology in the future is put forward,and some suggestions on the development of methanol to olefins in China are proposed.
Key words:  methanol    olefins    MTO    SAPO-34
收稿日期:  2021-04-14      修回日期:  2022-01-30           出版日期:  2022-04-20
ZTFLH:  TQ221  
通讯作者:  朱伟平(1967-),男,博士,教授级高级工程师,研究方向为分子筛催化剂、无机催化材料、高分子、碳纤维等,通讯联系人,010-57339357,weiping.zhu.a@chnenergy.com.cn。    E-mail:  weiping.zhu.a@chnenergy.com.cn
引用本文:    
朱伟平. 甲醇制烯烃技术开发进展[J]. 现代化工, 2022, 42(4): 82-86,92.
ZHU Wei-ping. Technological development advances in methanol to olefins process. Modern Chemical Industry, 2022, 42(4): 82-86,92.
链接本文:  
https://www.xdhg.com.cn/CN/10.16606/j.cnki.issn0253-4320.2022.04.017  或          https://www.xdhg.com.cn/CN/Y2022/V42/I4/82
[1] 杨玲玲.2025年中国煤制烯烃产能展望[C].第十二届煤制烯烃与高端化学品论坛,2020.
[2] 沈江汉.第三代甲醇制低碳烯烃(DMTO-Ⅲ)技术[C].第十二届煤制烯烃与高端化学品论坛,2020.
[3] 李蕴玲.石脑油催化裂解生产轻质烯烃[J].国内外石油化工快报,2004,34(1):5-7.
[4] Chen T J,Janssen M.Hydrocarbon conversion to propylene with high silica medium pore zeolite catalysts:US6656345B1[P].2003-12-02.
[5] 沃尔特·弗梅伦,尼古莱·内斯特伦特.基于金属磷酸铝分子筛的甲醇转化为烯烃工艺与烯烃裂化工艺组合以制造烯烃:CN10167940A[P].2010-03-24.
[6] 中国石化有机原料科技情报中心站.中原石化公司实现OCC与MTO技术耦合[J].石油炼制与化工,2014,45(8):81.
[7] 中国石化有机原料科技情报中心站.中国石化上海石油化工研究院新一代OCC技术实现工业转化[J].石油炼制与化工2021,52(2):110.
[8] 李军.甲醇制烯烃技术又获新突破[N/OL].中国化工报,2010-05-21(中化新网).
[9] 邢爱华,孙琦,朱伟平,等.有机含氧化合物制低碳烯烃与C5+烃催化裂解耦合工艺:CN103804110B[P].2015-11-11.
[10] 朱伟平,李飞,薛云鹏,等.一种甲醇制烯烃的方法和装置:CN111423302A[P].2020-07-17.
[11] Kueehiler K H.Catalyst fluidization in oxygenate to olefin reaction systems:US7084319B2[P].2006-08-01.
[12] John R S.Method and reactor system for converting oxygenate contaminants in an MTO reactor system product effluent to hydroedrbons:US2004/0039239A1[P].2004-02-26.
[13] Fung S C.Method for improving light olefin selectivity in an oxygenate conversion reaction:US6482999B2[P].2002-11-19.
[14] 正大能源材料(大连)有限公司.自主研发助力MTO价值提升开放合作打造企业发展平台[C].中国煤/合成气制烯烃大会,2019.
[15] Inoue M,Dhupatemiya P,Phatanasri S,et al.Synthesis course of the Ni-SAPO-34 catalyst formethanol-to-olefin conversion[J].Microporous and Mesoporous Materials,1999,28:19-24.
[16] 钟家伟.金属离子改性SAPO分子筛催化甲醇制烯烃反应的研究[D].大连:大连理工大学,2019.
[17] Kang M.Methanol conversion on metal incorporated SAPO-34s (MeAPSO-34s)[J].Journal of Molecular Catalysis A:Chemical,2000,160:437-444.
[18] Wei Y X,Zhang D Z,Xu L,et al.Synthesis,characterization and catalytic performance of metal-incorporated SAPO-34 for chloromethane transformation to light olefins[J].Catalysis Today,2008,131:262-269.
[19] Zhu Z D,Martin H,Larry K.Catalytic conversion of methanol to olefins on SAPO-n(n=11,34 and 35),CrAPSO-n,and CrAPSO-n molecular sieves[J].Chemistry of Materials,2000,12(9):2781-2787.
[20] Kang M,Inui T.Effects of decrease in number of acid sites located on the external surface of Ni-SAPO-34 crystalline catalyst by the mechanochemical method[J].Catalysis Letters,1998,53(3/4):171-176.
[21] Wang Kun,Cao Guang,Kennedy Gordon J.Pore modification of H-SAPO-34 using dialkyl zinc:Structural characterization and reaction pathway[J].The Journal of Physical Chemistry C,2011,115(38):18611-18617.
[22] 宋守强,李黎声,李明罡,等.H-SAPO-34分子筛磷改性机理及作用[J].石油学报:石油加工,2014,30(3):398-407.
[23] 张世刚,陈亚妮,张小虎,等.一种片状形貌SAPO-34分子筛的制备方法及应用:CN107185587A[P].2016-10-08.
[24] 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:CN107185587A[P].2017-05-12.
[25] 应卫勇,张海涛,李宗北,等.核壳结构分子筛SAPO-34@Silicalite-1的制备方法:CN107459048A[P].2017-07-03.
[1] 李昊洲, 李燕, 张述伟. 2种不同荒煤气衍生气中酸性气体成分脱除的低温甲醇洗工艺开发[J]. 现代化工, 2022, 42(4): 237-244.
[2] 王彤, 陈康成, 黎汉生. 金属有机框架及其衍生物在甲醇电催化氧化中的应用研究进展[J]. 现代化工, 2022, 42(2): 51-56.
[3] 陈诗瑶, 申峻, 王玉高, 牛艳霞, 刘刚, 盛清涛. 甲醇制芳烃反应及生产工艺研究进展[J]. 现代化工, 2022, 42(2): 57-60,67.
[4] 郭祥贺, 刘广波, 李冰爽, 杨胜男, 李琢, 于建强. Mn-Fe普鲁士蓝类似物制备费托合成催化剂及其性能研究[J]. 现代化工, 2022, 42(2): 204-209.
[5] 谢锦印, 田甜, 张丹. Si-TiO2负载V2O5催化甲醇一步氧化法制二甲氧基甲烷的研究[J]. 现代化工, 2022, 42(1): 136-139.
[6] 吴桐, 郭雷, 贺同强, 曲顺利. 醚后C4制2-PH的原料处理工艺研究[J]. 现代化工, 2022, 42(1): 223-225.
[7] 陈敏生, 刘杰, 朱涛. 车载甲醇水蒸气重整制氢技术研究进展[J]. 现代化工, 2021, 41(S1): 36-41.
[8] 石胜启. 甲醇制烯烃反应气中带蜡原因分析及解决措施[J]. 现代化工, 2021, 41(S1): 312-314.
[9] 张伟静, 张雷. 隔壁塔萃取精馏分离丙酸甲酯-甲醇的模拟与优化[J]. 现代化工, 2021, 41(S1): 315-318.
[10] 刘洋. DMTO与SHMTO装置工艺技术对比[J]. 现代化工, 2021, 41(S1): 328-332.
[11] 涂林, 覃益民. 米根霉全细胞催化蒎烯环氧化反应的研究[J]. 现代化工, 2021, 41(8): 155-158,164.
[12] 乔祝海, 李向东, 尚军飞. 甲醇合成装置催化剂寿命缩短原因分析及解决措施[J]. 现代化工, 2021, 41(8): 218-220,223.
[13] 王江涛, 鹿晓斌. CO2促进“甲醇经济”与“氢经济”共同发展[J]. 现代化工, 2021, 41(7): 14-18,25.
[14] 刘阳, 吴秀章, 刘永健, 王波. 基于二氧化碳返炉的煤制天然气联产甲醇和乙二醇工艺研究[J]. 现代化工, 2021, 41(7): 214-218.
[15] 林代峰, 张臻, 罗永晋, 钱庆荣, 陈庆华. 二氧化碳加氢制甲醇催化剂研究进展[J]. 现代化工, 2021, 41(6): 11-16.
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